b13e91f9243be33fbc0d27f06e7974d390249af7
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1dec.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2011 Mashiat Sarker Shakkhar
4  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
5  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
6  *
7  * This file is part of Libav.
8  *
9  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "error_resilience.h"
32 #include "mpegvideo.h"
33 #include "h263.h"
34 #include "h264chroma.h"
35 #include "vc1.h"
36 #include "vc1data.h"
37 #include "vc1acdata.h"
38 #include "msmpeg4data.h"
39 #include "unary.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
49
50 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
51 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
52 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
53
54 /***********************************************************************/
55 /**
56  * @name VC-1 Bitplane decoding
57  * @see 8.7, p56
58  * @{
59  */
60
61 /**
62  * Imode types
63  * @{
64  */
65 enum Imode {
66     IMODE_RAW,
67     IMODE_NORM2,
68     IMODE_DIFF2,
69     IMODE_NORM6,
70     IMODE_DIFF6,
71     IMODE_ROWSKIP,
72     IMODE_COLSKIP
73 };
74 /** @} */ //imode defines
75
76 static void init_block_index(VC1Context *v)
77 {
78     MpegEncContext *s = &v->s;
79     ff_init_block_index(s);
80     if (v->field_mode && !(v->second_field ^ v->tff)) {
81         s->dest[0] += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
82         s->dest[1] += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
83         s->dest[2] += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
84     }
85 }
86
87 /** @} */ //Bitplane group
88
89 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
90 {
91     MpegEncContext *s = &v->s;
92     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
93     int stride_y, fieldtx = 0;
94     int v_dist;
95
96     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
97      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
98      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
99      * present as well.
100      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
101      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
102      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
103     if (!s->first_slice_line) {
104         if (s->mb_x) {
105             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
106             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
107                 fieldtx = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
108             stride_y       = s->linesize << fieldtx;
109             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
110             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
111                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
112                                              stride_y);
113             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
114                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
115                                              stride_y);
116             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
117                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
118                                              stride_y);
119             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
120                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
121                                              stride_y);
122             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
123                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
124                                              s->uvlinesize);
125             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
126                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
127                                              s->uvlinesize);
128         }
129         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
130             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
131             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
132                 fieldtx = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
133             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
134             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
135             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
136                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
137                                              stride_y);
138             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
139                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
140                                              stride_y);
141             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
142                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
143                                              stride_y);
144             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
145                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
146                                              stride_y);
147             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
148                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
149                                              s->uvlinesize);
150             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
151                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
152                                              s->uvlinesize);
153         }
154     }
155
156 #define inc_blk_idx(idx) do { \
157         idx++; \
158         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
159             idx = 0; \
160     } while (0)
161
162     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
163     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
164     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
165     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
166 }
167
168 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
169 {
170     MpegEncContext *s = &v->s;
171     int j;
172     if (!s->first_slice_line) {
173         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
174         if (s->mb_x)
175             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
176         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
177         for (j = 0; j < 2; j++) {
178             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
179             if (s->mb_x)
180                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
181         }
182     }
183     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
184
185     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
186         if (s->mb_x) {
187             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
188             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
189             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
190         }
191         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
192     }
193 }
194
195 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
196 {
197     MpegEncContext *s = &v->s;
198     int j;
199
200     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
201      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
202     if (!s->first_slice_line) {
203         if (s->mb_x) {
204             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
205                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
206
207                 if (s->mb_x >= 2)
208                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
209                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
210                 for (j = 0; j < 2; j++) {
211                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
212                     if (s->mb_x >= 2) {
213                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
214                     }
215                 }
216             }
217             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
218         }
219
220         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
221             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
222                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
223
224                 if (s->mb_x)
225                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
226                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
227                 for (j = 0; j < 2; j++) {
228                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
229                     if (s->mb_x >= 2) {
230                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
231                     }
232                 }
233             }
234             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
235         }
236
237         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
238             if (s->mb_x) {
239                 if (s->mb_x >= 2)
240                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
241                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
242                 if (s->mb_x >= 2) {
243                     for (j = 0; j < 2; j++) {
244                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
245                     }
246                 }
247             }
248
249             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
250                 if (s->mb_x)
251                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
252                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
253                 if (s->mb_x) {
254                     for (j = 0; j < 2; j++) {
255                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
256                     }
257                 }
258             }
259         }
260     }
261 }
262
263 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
264 {
265     MpegEncContext *s = &v->s;
266     int mb_pos;
267
268     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
269         return;
270
271     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
272
273     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
274      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
275      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
276      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
277      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
278      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
279      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
280     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
281         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
282                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
283             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
284                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
285             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
286                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
287             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
288                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
289                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
290                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
291                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
292             }
293         }
294         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
295                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
296         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
297                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
298
299         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
300             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
301                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
302                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
303                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
304                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
305                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
306                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
307                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
308                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
309                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
310                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
311                 }
312             }
313             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
314                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
315             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
316                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
317         }
318     }
319     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
320         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
321                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
322             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
323                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
324             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
325                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
326             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
327                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
328                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
329                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
330                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
331             }
332         }
333         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
334                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
335         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
336                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
337     }
338 }
339
340 /** Do motion compensation over 1 macroblock
341  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
342  */
343 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
344 {
345     MpegEncContext *s = &v->s;
346     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
347     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
348     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
349     int off, off_uv;
350     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
351
352     if ((!v->field_mode ||
353          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
354         !v->s.last_picture.f.data[0])
355         return;
356
357     mx = s->mv[dir][0][0];
358     my = s->mv[dir][0][1];
359
360     // store motion vectors for further use in B frames
361     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
362         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = mx;
363         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = my;
364     }
365
366     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
367     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
368     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
369     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
370
371     if (v->field_mode &&
372         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
373         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
374         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
375     }
376
377     // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
378     if (v->fastuvmc && (v->fcm != ILACE_FRAME)) {
379         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
380         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
381     }
382     if (!dir) {
383         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type) {
384             srcY = s->current_picture.f.data[0];
385             srcU = s->current_picture.f.data[1];
386             srcV = s->current_picture.f.data[2];
387         } else {
388             srcY = s->last_picture.f.data[0];
389             srcU = s->last_picture.f.data[1];
390             srcV = s->last_picture.f.data[2];
391         }
392     } else {
393         srcY = s->next_picture.f.data[0];
394         srcU = s->next_picture.f.data[1];
395         srcV = s->next_picture.f.data[2];
396     }
397
398     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
399     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
400     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
401     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
402
403     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
404         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
405         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
406         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
407         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
408     } else {
409         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
410         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
411         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
412         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
413     }
414
415     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
416     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
417     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
418
419     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
420         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
421         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
422         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
423     }
424
425     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
426     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
427         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
428         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
429     }
430
431     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
432         || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
433         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
434         || (unsigned)(src_y - 1)        > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - 3) {
435         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
436
437         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
438         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
439                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
440                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
441                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
442         srcY = s->edge_emu_buffer;
443         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
444                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
445         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
446                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
447         srcU = uvbuf;
448         srcV = uvbuf + 16;
449         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
450         if (v->rangeredfrm) {
451             int i, j;
452             uint8_t *src, *src2;
453
454             src = srcY;
455             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
456                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
457                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
458                 src += s->linesize;
459             }
460             src  = srcU;
461             src2 = srcV;
462             for (j = 0; j < 9; j++) {
463                 for (i = 0; i < 9; i++) {
464                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
465                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
466                 }
467                 src  += s->uvlinesize;
468                 src2 += s->uvlinesize;
469             }
470         }
471         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
472         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
473             int i, j;
474             uint8_t *src, *src2;
475
476             src = srcY;
477             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
478                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
479                     src[i] = v->luty[src[i]];
480                 src += s->linesize;
481             }
482             src  = srcU;
483             src2 = srcV;
484             for (j = 0; j < 9; j++) {
485                 for (i = 0; i < 9; i++) {
486                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
487                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
488                 }
489                 src  += s->uvlinesize;
490                 src2 += s->uvlinesize;
491             }
492         }
493         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
494     }
495
496     off    = 0;
497     off_uv = 0;
498     if (s->mspel) {
499         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
500         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
501         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
502         srcY += s->linesize * 8;
503         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
504         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
505     } else { // hpel mc - always used for luma
506         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
507         if (!v->rnd)
508             s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
509         else
510             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
511     }
512
513     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
514     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
515     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
516     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
517     if (!v->rnd) {
518         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
519         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
520     } else {
521         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
522         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
523     }
524 }
525
526 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
527 {
528     if (a < b) {
529         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
530         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
531     } else {
532         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
533         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
534     }
535 }
536
537 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
538  */
539 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir)
540 {
541     MpegEncContext *s = &v->s;
542     uint8_t *srcY;
543     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
544     int off;
545     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
546     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
547
548     if ((!v->field_mode ||
549          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
550         !v->s.last_picture.f.data[0])
551         return;
552
553     mx = s->mv[dir][n][0];
554     my = s->mv[dir][n][1];
555
556     if (!dir) {
557         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type) {
558             srcY = s->current_picture.f.data[0];
559         } else
560             srcY = s->last_picture.f.data[0];
561     } else
562         srcY = s->next_picture.f.data[0];
563
564     if (v->field_mode) {
565         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
566             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
567     }
568
569     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
570         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
571         int chosen_mv[2][4][2], f;
572         int tx, ty;
573         for (k = 0; k < 4; k++) {
574             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
575             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
576             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
577             opp_count  += f;
578             same_count += 1 - f;
579         }
580         f = opp_count > same_count;
581         switch (f ? opp_count : same_count) {
582         case 4:
583             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
584                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
585             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
586                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
587             break;
588         case 3:
589             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
590             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
591             break;
592         case 2:
593             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
594             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
595             break;
596         }
597         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
598         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
599         for (k = 0; k < 4; k++)
600             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
601     }
602
603     if (v->fcm == ILACE_FRAME) {  // not sure if needed for other types of picture
604         int qx, qy;
605         int width  = s->avctx->coded_width;
606         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
607         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
608         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
609
610         if (qx < -17)
611             mx -= 4 * (qx + 17);
612         else if (qx > width)
613             mx -= 4 * (qx - width);
614         if (qy < -18)
615             my -= 8 * (qy + 18);
616         else if (qy > height + 1)
617             my -= 8 * (qy - height - 1);
618     }
619
620     if ((v->fcm == ILACE_FRAME) && fieldmv)
621         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
622     else
623         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
624
625     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
626     if (!fieldmv)
627         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
628     else
629         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
630
631     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
632         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
633         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
634     } else {
635         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
636         if (v->fcm == ILACE_FRAME) {
637             if (src_y & 1)
638                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
639             else
640                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
641         } else {
642             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
643         }
644     }
645
646     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
647     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
648         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
649
650     if (fieldmv && !(src_y & 1))
651         v_edge_pos--;
652     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
653         src_y--;
654     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
655         || s->h_edge_pos < 13 || v_edge_pos < 23
656         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
657         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
658         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
659         /* check emulate edge stride and offset */
660         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
661                                  9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
662                                  src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
663                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
664         srcY = s->edge_emu_buffer;
665         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
666         if (v->rangeredfrm) {
667             int i, j;
668             uint8_t *src;
669
670             src = srcY;
671             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
672                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
673                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
674                 src += s->linesize << fieldmv;
675             }
676         }
677         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
678         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
679             int i, j;
680             uint8_t *src;
681
682             src = srcY;
683             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
684                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
685                     src[i] = v->luty[src[i]];
686                 src += s->linesize << fieldmv;
687             }
688         }
689         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
690     }
691
692     if (s->mspel) {
693         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
694         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
695     } else { // hpel mc - always used for luma
696         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
697         if (!v->rnd)
698             s->hdsp.put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
699         else
700             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
701     }
702 }
703
704 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
705 {
706     int idx, i;
707     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
708
709     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
710          | ((a[2] != flag) << 2)
711          | ((a[1] != flag) << 1)
712          |  (a[0] != flag);
713     if (!idx) {
714         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
715         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
716         return 4;
717     } else if (count[idx] == 1) {
718         switch (idx) {
719         case 0x1:
720             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
721             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
722             return 3;
723         case 0x2:
724             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
725             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
726             return 3;
727         case 0x4:
728             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
729             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
730             return 3;
731         case 0x8:
732             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
733             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
734             return 3;
735         }
736     } else if (count[idx] == 2) {
737         int t1 = 0, t2 = 0;
738         for (i = 0; i < 3; i++)
739             if (!a[i]) {
740                 t1 = i;
741                 break;
742             }
743         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
744             if (!a[i]) {
745                 t2 = i;
746                 break;
747             }
748         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
749         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
750         return 2;
751     } else {
752         return 0;
753     }
754     return -1;
755 }
756
757 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
758  */
759 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
760 {
761     MpegEncContext *s = &v->s;
762     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
763     uint8_t *srcU, *srcV;
764     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
765     int k, tx = 0, ty = 0;
766     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
767     int valid_count;
768     int chroma_ref_type = v->cur_field_type, off = 0;
769     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
770
771     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
772         return;
773     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
774         return;
775
776     for (k = 0; k < 4; k++) {
777         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
778         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
779         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
780         if (v->field_mode)
781             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
782     }
783
784     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
785     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
786         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
787         chroma_ref_type = v->reffield;
788         if (!valid_count) {
789             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
790             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
791             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
792             return; //no need to do MC for intra blocks
793         }
794     } else {
795         int dominant = 0;
796         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
797             dominant = 1;
798         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
799         if (dominant)
800             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
801     }
802     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f.data[0])
803         return;
804     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
805     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
806     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
807     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
808
809     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
810     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
811
812     if (v->fastuvmc) {
813         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
814         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
815     }
816     // Field conversion bias
817     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
818         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
819
820     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
821     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
822
823     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
824         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
825         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
826     } else {
827         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
828         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
829     }
830
831     if (!dir) {
832         if (v->field_mode) {
833             if ((v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->cur_field_type) {
834                 srcU = s->current_picture.f.data[1];
835                 srcV = s->current_picture.f.data[2];
836             } else {
837                 srcU = s->last_picture.f.data[1];
838                 srcV = s->last_picture.f.data[2];
839             }
840         } else {
841             srcU = s->last_picture.f.data[1];
842             srcV = s->last_picture.f.data[2];
843         }
844     } else {
845         srcU = s->next_picture.f.data[1];
846         srcV = s->next_picture.f.data[2];
847     }
848
849     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
850     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
851
852     if (v->field_mode) {
853         if (chroma_ref_type) {
854             srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
855             srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
856         }
857         off = 0;
858     }
859
860     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
861         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
862         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
863         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
864         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize,
865                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
866                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
867         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
868                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
869                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
870         srcU = s->edge_emu_buffer;
871         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
872
873         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
874         if (v->rangeredfrm) {
875             int i, j;
876             uint8_t *src, *src2;
877
878             src  = srcU;
879             src2 = srcV;
880             for (j = 0; j < 9; j++) {
881                 for (i = 0; i < 9; i++) {
882                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
883                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
884                 }
885                 src  += s->uvlinesize;
886                 src2 += s->uvlinesize;
887             }
888         }
889         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
890         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
891             int i, j;
892             uint8_t *src, *src2;
893
894             src  = srcU;
895             src2 = srcV;
896             for (j = 0; j < 9; j++) {
897                 for (i = 0; i < 9; i++) {
898                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
899                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
900                 }
901                 src  += s->uvlinesize;
902                 src2 += s->uvlinesize;
903             }
904         }
905     }
906
907     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
908     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
909     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
910     if (!v->rnd) {
911         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
912         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
913     } else {
914         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
915         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
916     }
917 }
918
919 /** Do motion compensation for 4-MV field chroma macroblock (both U and V)
920  */
921 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v)
922 {
923     MpegEncContext *s = &v->s;
924     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
925     uint8_t *srcU, *srcV;
926     int uvsrc_x, uvsrc_y;
927     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
928     int i, off, tx, ty;
929     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
930     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
931     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
932     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
933
934     if (!v->s.last_picture.f.data[0])
935         return;
936     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
937         return;
938
939     for (i = 0; i < 4; i++) {
940         tx = s->mv[0][i][0];
941         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
942         ty = s->mv[0][i][1];
943         if (fieldmv)
944             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
945         else
946             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
947     }
948
949     for (i = 0; i < 4; i++) {
950         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
951         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
952         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
953         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
954         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
955         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
956         srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
957         srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
958         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
959         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
960
961         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
962             v_edge_pos--;
963         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
964             uvsrc_y--;
965         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
966             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
967             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
968             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
969             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU, s->uvlinesize,
970                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
971                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
972             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
973                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
974                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
975             srcU = s->edge_emu_buffer;
976             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
977
978             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
979             if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
980                 int i, j;
981                 uint8_t *src, *src2;
982
983                 src  = srcU;
984                 src2 = srcV;
985                 for (j = 0; j < 5; j++) {
986                     for (i = 0; i < 5; i++) {
987                         src[i]  = v->lutuv[src[i]];
988                         src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
989                     }
990                     src  += s->uvlinesize << 1;
991                     src2 += s->uvlinesize << 1;
992                 }
993             }
994         }
995         if (!v->rnd) {
996             h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
997             h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
998         } else {
999             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]);
1000             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]);
1001         }
1002     }
1003 }
1004
1005 /***********************************************************************/
1006 /**
1007  * @name VC-1 Block-level functions
1008  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1009  * @{
1010  */
1011
1012 /**
1013  * @def GET_MQUANT
1014  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1015  */
1016 #define GET_MQUANT()                                           \
1017     if (v->dquantfrm) {                                        \
1018         int edges = 0;                                         \
1019         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1020             if (v->dqbilevel) {                                \
1021                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1022             } else {                                           \
1023                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1024                 if (mqdiff != 7)                               \
1025                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1026                 else                                           \
1027                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1028             }                                                  \
1029         }                                                      \
1030         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1031             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1032         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1033             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1034         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1035             edges = 15;                                        \
1036         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1037             mquant = v->altpq;                                 \
1038         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1039             mquant = v->altpq;                                 \
1040         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1041             mquant = v->altpq;                                 \
1042         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1043             mquant = v->altpq;                                 \
1044         if (!mquant || mquant > 31) {                          \
1045             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,                   \
1046                    "Overriding invalid mquant %d\n", mquant);  \
1047             mquant = 1;                                        \
1048         }                                                      \
1049     }
1050
1051 /**
1052  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1053  * @brief Get MV differentials
1054  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1055  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1056  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1057  */
1058 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1059     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1060                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1061     if (index > 36) {                                                   \
1062         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1063         index -= 37;                                                    \
1064     } else                                                              \
1065         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1066     s->mb_intra = 0;                                                    \
1067     if (!index) {                                                       \
1068         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1069     } else if (index == 35) {                                           \
1070         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1071         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1072     } else if (index == 36) {                                           \
1073         _dmv_x = 0;                                                     \
1074         _dmv_y = 0;                                                     \
1075         s->mb_intra = 1;                                                \
1076     } else {                                                            \
1077         index1 = index % 6;                                             \
1078         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1079         else                                   val = 0;                 \
1080         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1081             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1082         else                                   val = 0;                 \
1083         sign = 0 - (val&1);                                             \
1084         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1085                                                                         \
1086         index1 = index / 6;                                             \
1087         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1088         else                                   val = 0;                 \
1089         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1090             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1091         else                                   val = 0;                 \
1092         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1093         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1094     }
1095
1096 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1097                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1098 {
1099     int index, index1;
1100     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1101     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1102     int bits, esc;
1103     int val, sign;
1104     const int* offs_tab;
1105
1106     if (v->numref) {
1107         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1108         esc  = 125;
1109     } else {
1110         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1111         esc  = 71;
1112     }
1113     switch (v->dmvrange) {
1114     case 1:
1115         extend_x = 1;
1116         break;
1117     case 2:
1118         extend_y = 1;
1119         break;
1120     case 3:
1121         extend_x = extend_y = 1;
1122         break;
1123     }
1124     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1125     if (index == esc) {
1126         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1127         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1128         if (v->numref) {
1129             if (pred_flag) {
1130                 *pred_flag = *dmv_y & 1;
1131                 *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1132             } else {
1133                 *dmv_y     = (*dmv_y + (*dmv_y & 1)) >> 1;
1134             }
1135         }
1136     }
1137     else {
1138         if (extend_x)
1139             offs_tab = offset_table2;
1140         else
1141             offs_tab = offset_table1;
1142         index1 = (index + 1) % 9;
1143         if (index1 != 0) {
1144             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1145             sign   = 0 -(val & 1);
1146             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1147         } else
1148             *dmv_x = 0;
1149         if (extend_y)
1150             offs_tab = offset_table2;
1151         else
1152             offs_tab = offset_table1;
1153         index1 = (index + 1) / 9;
1154         if (index1 > v->numref) {
1155             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1156             sign   = 0 - (val & 1);
1157             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1158         } else
1159             *dmv_y = 0;
1160         if (v->numref && pred_flag)
1161             *pred_flag = index1 & 1;
1162     }
1163 }
1164
1165 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1166 {
1167     int scaledvalue, refdist;
1168     int scalesame1, scalesame2;
1169     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1170     int table_index = dir ^ v->second_field;
1171
1172     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1173         refdist = v->refdist;
1174     else
1175         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1176     if (refdist > 3)
1177         refdist = 3;
1178     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1179     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1180     scalezone1_x  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1181     zone1offset_x = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1182
1183     if (FFABS(n) > 255)
1184         scaledvalue = n;
1185     else {
1186         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1187             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1188         else {
1189             if (n < 0)
1190                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1191             else
1192                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1193         }
1194     }
1195     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1196 }
1197
1198 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1199 {
1200     int scaledvalue, refdist;
1201     int scalesame1, scalesame2;
1202     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1203     int table_index = dir ^ v->second_field;
1204
1205     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1206         refdist = v->refdist;
1207     else
1208         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1209     if (refdist > 3)
1210         refdist = 3;
1211     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1212     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1213     scalezone1_y  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1214     zone1offset_y = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1215
1216     if (FFABS(n) > 63)
1217         scaledvalue = n;
1218     else {
1219         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1220             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1221         else {
1222             if (n < 0)
1223                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1224             else
1225                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1226         }
1227     }
1228
1229     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1230         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1231     else
1232         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1233 }
1234
1235 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1236 {
1237     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1238     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1239     int scaledvalue;
1240
1241     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1242     scalezone1_x  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1243     zone1offset_x = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1244     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1245     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1246
1247     if (FFABS(n) > 255)
1248         scaledvalue = n;
1249     else {
1250         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1251             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1252         else {
1253             if (n < 0)
1254                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1255             else
1256                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1257         }
1258     }
1259     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1260 }
1261
1262 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1263 {
1264     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1265     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1266     int scaledvalue;
1267
1268     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1269     scalezone1_y  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1270     zone1offset_y = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1271     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1272     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1273
1274     if (FFABS(n) > 63)
1275         scaledvalue = n;
1276     else {
1277         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1278             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1279         else {
1280             if (n < 0)
1281                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1282             else
1283                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1284         }
1285     }
1286     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1287         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1288     } else {
1289         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1290     }
1291 }
1292
1293 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1294                                          int dim, int dir)
1295 {
1296     int brfd, scalesame;
1297     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1298
1299     n >>= hpel;
1300     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1301         if (dim)
1302             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1303         else
1304             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1305         return n;
1306     }
1307     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1308     scalesame = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1309
1310     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1311     return n;
1312 }
1313
1314 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1315                                         int dim, int dir)
1316 {
1317     int refdist, scaleopp;
1318     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1319
1320     n >>= hpel;
1321     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1322         if (dim)
1323             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1324         else
1325             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1326         return n;
1327     }
1328     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1329         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1330     else
1331         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1332     scaleopp = ff_vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1333
1334     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1335     return n;
1336 }
1337
1338 /** Predict and set motion vector
1339  */
1340 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1341                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1342                                int pred_flag, int dir)
1343 {
1344     MpegEncContext *s = &v->s;
1345     int xy, wrap, off = 0;
1346     int16_t *A, *B, *C;
1347     int px, py;
1348     int sum;
1349     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1350     int opposite, a_f, b_f, c_f;
1351     int16_t field_predA[2];
1352     int16_t field_predB[2];
1353     int16_t field_predC[2];
1354     int a_valid, b_valid, c_valid;
1355     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1356
1357     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1358         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1359         mixedmv_pic = 1;
1360     else
1361         mixedmv_pic = 0;
1362     /* scale MV difference to be quad-pel */
1363     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1364     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1365
1366     wrap = s->b8_stride;
1367     xy   = s->block_index[n];
1368
1369     if (s->mb_intra) {
1370         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1371         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1372         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1373         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1374         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1375             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1376             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1377             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1378             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1379             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1380             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1381             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1382             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1383             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1384             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1385             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1386             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1387             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1388         }
1389         return;
1390     }
1391
1392     C = s->current_picture.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1393     A = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1394     if (mv1) {
1395         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1396             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1397         else
1398             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1399     } else {
1400         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1401         switch (n) {
1402         case 0:
1403             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1404             break;
1405         case 1:
1406             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1407             break;
1408         case 2:
1409             off = 1;
1410             break;
1411         case 3:
1412             off = -1;
1413         }
1414     }
1415     B = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1416
1417     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1418     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1419     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1420     if (v->field_mode) {
1421         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1422         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1423         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1424     }
1425
1426     if (a_valid) {
1427         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1428         num_oppfield  += a_f;
1429         num_samefield += 1 - a_f;
1430         field_predA[0] = A[0];
1431         field_predA[1] = A[1];
1432     } else {
1433         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1434         a_f = 0;
1435     }
1436     if (b_valid) {
1437         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1438         num_oppfield  += b_f;
1439         num_samefield += 1 - b_f;
1440         field_predB[0] = B[0];
1441         field_predB[1] = B[1];
1442     } else {
1443         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1444         b_f = 0;
1445     }
1446     if (c_valid) {
1447         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1448         num_oppfield  += c_f;
1449         num_samefield += 1 - c_f;
1450         field_predC[0] = C[0];
1451         field_predC[1] = C[1];
1452     } else {
1453         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1454         c_f = 0;
1455     }
1456
1457     if (v->field_mode) {
1458         if (!v->numref)
1459             // REFFIELD determines if the last field or the second-last field is
1460             // to be used as reference
1461             opposite = 1 - v->reffield;
1462         else {
1463             if (num_samefield <= num_oppfield)
1464                 opposite = 1 - pred_flag;
1465             else
1466                 opposite = pred_flag;
1467         }
1468     } else
1469         opposite = 0;
1470     if (opposite) {
1471         if (a_valid && !a_f) {
1472             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1473             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1474         }
1475         if (b_valid && !b_f) {
1476             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1477             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1478         }
1479         if (c_valid && !c_f) {
1480             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1481             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1482         }
1483         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1484         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1485     } else {
1486         if (a_valid && a_f) {
1487             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1488             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1489         }
1490         if (b_valid && b_f) {
1491             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1492             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1493         }
1494         if (c_valid && c_f) {
1495             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1496             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1497         }
1498         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1499         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1500     }
1501
1502     if (a_valid) {
1503         px = field_predA[0];
1504         py = field_predA[1];
1505     } else if (c_valid) {
1506         px = field_predC[0];
1507         py = field_predC[1];
1508     } else if (b_valid) {
1509         px = field_predB[0];
1510         py = field_predB[1];
1511     } else {
1512         px = 0;
1513         py = 0;
1514     }
1515
1516     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1517         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1518         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1519     }
1520
1521     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1522     if (!v->field_mode) {
1523         int qx, qy, X, Y;
1524         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1525         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1526         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1527         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1528         if (mv1) {
1529             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1530             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1531         } else {
1532             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1533             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1534         }
1535         if (qx + px > X) px = X - qx;
1536         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1537     }
1538
1539     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1540         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1541         hybridmv_thresh = 32;
1542         if (a_valid && c_valid) {
1543             if (is_intra[xy - wrap])
1544                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1545             else
1546                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1547             if (sum > hybridmv_thresh) {
1548                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1549                     px = field_predA[0];
1550                     py = field_predA[1];
1551                 } else {
1552                     px = field_predC[0];
1553                     py = field_predC[1];
1554                 }
1555             } else {
1556                 if (is_intra[xy - 1])
1557                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1558                 else
1559                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1560                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1561                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1562                         px = field_predA[0];
1563                         py = field_predA[1];
1564                     } else {
1565                         px = field_predC[0];
1566                         py = field_predC[1];
1567                     }
1568                 }
1569             }
1570         }
1571     }
1572
1573     if (v->field_mode && v->numref)
1574         r_y >>= 1;
1575     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1576         y_bias = 1;
1577     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1578     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1579     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1] = ((py + dmv_y + r_y - y_bias) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y + y_bias;
1580     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1581         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1582         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1583         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1584         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1585         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1586         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1587         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1588         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];
1589     }
1590 }
1591
1592 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1593  */
1594 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1595                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
1596 {
1597     MpegEncContext *s = &v->s;
1598     int xy, wrap, off = 0;
1599     int A[2], B[2], C[2];
1600     int px, py;
1601     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1602     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1603     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1604     int pos_c, pos_b, n_adj;
1605
1606     wrap = s->b8_stride;
1607     xy = s->block_index[n];
1608
1609     if (s->mb_intra) {
1610         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1611         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1612         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1613         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1614         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1615             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1616             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1617             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1618             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1619             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1620             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1621             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1622             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1623             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1624             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1625             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1626             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1627             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1628         }
1629         return;
1630     }
1631
1632     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1633     /* predict A */
1634     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1635         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1636             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1637             A[0] = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][0];
1638             A[1] = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][1];
1639             a_valid = 1;
1640         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1641             A[0] = (s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][0]
1642                     + s->current_picture.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1643             A[1] = (s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][1]
1644                     + s->current_picture.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1645             a_valid = 1;
1646         }
1647         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1648             a_valid = 0;
1649             A[0] = A[1] = 0;
1650         }
1651     } else
1652         A[0] = A[1] = 0;
1653     /* Predict B and C */
1654     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1655     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1656         if (!s->first_slice_line) {
1657             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1658                 b_valid = 1;
1659                 n_adj   = n | 2;
1660                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1661                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1662                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1663                 }
1664                 B[0] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1665                 B[1] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1666                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1667                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1668                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1669                 }
1670             }
1671             if (s->mb_width > 1) {
1672                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1673                     c_valid = 1;
1674                     n_adj   = 2;
1675                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1676                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1677                         n_adj = n & 2;
1678                     }
1679                     C[0] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1680                     C[1] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1681                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1682                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1683                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1684                     }
1685                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1686                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1687                             c_valid = 1;
1688                             n_adj   = 3;
1689                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1690                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1691                                 n_adj = n | 1;
1692                             }
1693                             C[0] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1694                             C[1] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1695                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1696                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1697                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1698                             }
1699                         } else
1700                             c_valid = 0;
1701                     }
1702                 }
1703             }
1704         }
1705     } else {
1706         pos_b   = s->block_index[1];
1707         b_valid = 1;
1708         B[0]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_b][0];
1709         B[1]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_b][1];
1710         pos_c   = s->block_index[0];
1711         c_valid = 1;
1712         C[0]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_c][0];
1713         C[1]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_c][1];
1714     }
1715
1716     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1717     // check if predictor A is out of bounds
1718     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1719         A[0] = A[1] = 0;
1720     }
1721     // check if predictor B is out of bounds
1722     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1723         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1724     }
1725     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1726         if (s->mb_width == 1) {
1727             px = B[0];
1728             py = B[1];
1729         } else {
1730             if (total_valid >= 2) {
1731                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1732                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1733             } else if (total_valid) {
1734                 if (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1735                 if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1736                 if (c_valid) { px = C[0]; py = C[1]; }
1737             } else
1738                 px = py = 0;
1739         }
1740     } else {
1741         if (a_valid)
1742             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1743         else
1744             field_a = 0;
1745         if (b_valid)
1746             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1747         else
1748             field_b = 0;
1749         if (c_valid)
1750             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1751         else
1752             field_c = 0;
1753
1754         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1755         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1756         if (total_valid == 3) {
1757             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1758                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1759                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1760             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1761                 /* take one MV from same field set depending on priority
1762                 the check for B may not be necessary */
1763                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1764                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1765             } else {
1766                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1767                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1768             }
1769         } else if (total_valid == 2) {
1770             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1771                 if (!field_a && a_valid) {
1772                     px = A[0];
1773                     py = A[1];
1774                 } else if (!field_b && b_valid) {
1775                     px = B[0];
1776                     py = B[1];
1777                 } else if (c_valid) {
1778                     px = C[0];
1779                     py = C[1];
1780                 } else px = py = 0;
1781             } else {
1782                 if (field_a && a_valid) {
1783                     px = A[0];
1784                     py = A[1];
1785                 } else if (field_b && b_valid) {
1786                     px = B[0];
1787                     py = B[1];
1788                 } else if (c_valid) {
1789                     px = C[0];
1790                     py = C[1];
1791                 }
1792             }
1793         } else if (total_valid == 1) {
1794             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1795             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1796         } else
1797             px = py = 0;
1798     }
1799
1800     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1801     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1802     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1803     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1804         s->current_picture.motion_val[0][xy +    1    ][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1805         s->current_picture.motion_val[0][xy +    1    ][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1806         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1807         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1808         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1809         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1810     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1811         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1812         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1813         s->mv[0][n + 1][0] = s->mv[0][n][0];
1814         s->mv[0][n + 1][1] = s->mv[0][n][1];
1815     }
1816 }
1817
1818 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1819  */
1820 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1821 {
1822     MpegEncContext *s = &v->s;
1823     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
1824     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1825     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1826     int off, off_uv;
1827     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1828
1829     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f.data[0])
1830         return;
1831
1832     mx   = s->mv[1][0][0];
1833     my   = s->mv[1][0][1];
1834     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1835     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1836     if (v->field_mode) {
1837         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1])
1838             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1839             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1840     }
1841     if (v->fastuvmc) {
1842         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1843         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1844     }
1845     srcY = s->next_picture.f.data[0];
1846     srcU = s->next_picture.f.data[1];
1847     srcV = s->next_picture.f.data[2];
1848
1849     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
1850     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
1851     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
1852     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
1853
1854     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
1855         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1856         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1857         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1858         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1859     } else {
1860         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1861         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1862         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1863         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1864     }
1865
1866     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
1867     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1868     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1869
1870     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
1871         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1872         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1873         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
1874     }
1875
1876     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1877     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1878         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1879         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1880     }
1881
1882     if (v->rangeredfrm || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
1883         || (unsigned)(src_x - 1) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - 3
1884         || (unsigned)(src_y - 1) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - 3) {
1885         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1886
1887         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1888         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
1889                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
1890                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
1891                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
1892         srcY = s->edge_emu_buffer;
1893         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
1894                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1895         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
1896                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1897         srcU = uvbuf;
1898         srcV = uvbuf + 16;
1899         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1900         if (v->rangeredfrm) {
1901             int i, j;
1902             uint8_t *src, *src2;
1903
1904             src = srcY;
1905             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
1906                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
1907                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1908                 src += s->linesize;
1909             }
1910             src = srcU;
1911             src2 = srcV;
1912             for (j = 0; j < 9; j++) {
1913                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1914                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
1915                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1916                 }
1917                 src  += s->uvlinesize;
1918                 src2 += s->uvlinesize;
1919             }
1920         }
1921         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1922     }
1923
1924     off    = 0;
1925     off_uv = 0;
1926
1927     if (s->mspel) {
1928         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
1929         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1930         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1931         srcY += s->linesize * 8;
1932         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1933         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1934     } else { // hpel mc
1935         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
1936
1937         if (!v->rnd)
1938             s->hdsp.avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
1939         else
1940             s->hdsp.avg_no_rnd_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
1941     }
1942
1943     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1944     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1945     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
1946     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
1947     if (!v->rnd) {
1948         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1949         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1950     } else {
1951         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1952         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1953     }
1954 }
1955
1956 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1957 {
1958     int n = bfrac;
1959
1960 #if B_FRACTION_DEN==256
1961     if (inv)
1962         n -= 256;
1963     if (!qs)
1964         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1965     return (value * n + 128) >> 8;
1966 #else
1967     if (inv)
1968         n -= B_FRACTION_DEN;
1969     if (!qs)
1970         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1971     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1972 #endif
1973 }
1974
1975 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1976  */
1977 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
1978                             int direct, int mode)
1979 {
1980     if (v->use_ic) {
1981         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1982         v->mv_mode  = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1983     }
1984     if (direct) {
1985         vc1_mc_1mv(v, 0);
1986         vc1_interp_mc(v);
1987         if (v->use_ic)
1988             v->mv_mode = v->mv_mode2;
1989         return;
1990     }
1991     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
1992         vc1_mc_1mv(v, 0);
1993         vc1_interp_mc(v);
1994         if (v->use_ic)
1995             v->mv_mode = v->mv_mode2;
1996         return;
1997     }
1998
1999     if (v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD))
2000         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2001     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2002     if (v->use_ic)
2003         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2004 }
2005
2006 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2007                                  int direct, int mvtype)
2008 {
2009     MpegEncContext *s = &v->s;
2010     int xy, wrap, off = 0;
2011     int16_t *A, *B, *C;
2012     int px, py;
2013     int sum;
2014     int r_x, r_y;
2015     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2016
2017     r_x = v->range_x;
2018     r_y = v->range_y;
2019     /* scale MV difference to be quad-pel */
2020     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2021     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2022     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2023     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2024
2025     wrap = s->b8_stride;
2026     xy = s->block_index[0];
2027
2028     if (s->mb_intra) {
2029         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2030         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2031         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2032         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2033         return;
2034     }
2035     if (!v->field_mode) {
2036         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2037         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2038         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2039         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2040
2041         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2042         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));
2043         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));
2044         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));
2045         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));
2046     }
2047     if (direct) {
2048         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2049         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2050         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2051         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2052         return;
2053     }
2054
2055     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2056         C   = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2057         A   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2058         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2059         B   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2060
2061         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2062         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2063             if (s->mb_width == 1) {
2064                 px = A[0];
2065                 py = A[1];
2066             } else {
2067                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2068                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2069             }
2070         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2071             px = C[0];
2072             py = C[1];
2073         } else {
2074             px = py = 0;
2075         }
2076         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2077         {
2078             int qx, qy, X, Y;
2079             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2080                 qx = (s->mb_x << 5);
2081                 qy = (s->mb_y << 5);
2082                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2083                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2084                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2085                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2086                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2087                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2088             } else {
2089                 qx = (s->mb_x << 6);
2090                 qy = (s->mb_y << 6);
2091                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2092                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2093                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2094                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2095                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2096                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2097             }
2098         }
2099         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2100         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2101             if (is_intra[xy - wrap])
2102                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2103             else
2104                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2105             if (sum > 32) {
2106                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2107                     px = A[0];
2108                     py = A[1];
2109                 } else {
2110                     px = C[0];
2111                     py = C[1];
2112                 }
2113             } else {
2114                 if (is_intra[xy - 2])
2115                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2116                 else
2117                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2118                 if (sum > 32) {
2119                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2120                         px = A[0];
2121                         py = A[1];
2122                     } else {
2123                         px = C[0];
2124                         py = C[1];
2125                     }
2126                 }
2127             }
2128         }
2129         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2130         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2131         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2132     }
2133     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2134         C   = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2135         A   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2136         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2137         B   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2138
2139         if (!s->mb_x)
2140             C[0] = C[1] = 0;
2141         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2142             if (s->mb_width == 1) {
2143                 px = A[0];
2144                 py = A[1];
2145             } else {
2146                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2147                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2148             }
2149         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2150             px = C[0];
2151             py = C[1];
2152         } else {
2153             px = py = 0;
2154         }
2155         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2156         {
2157             int qx, qy, X, Y;
2158             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2159                 qx = (s->mb_x << 5);
2160                 qy = (s->mb_y << 5);
2161                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2162                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2163                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2164                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2165                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2166                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2167             } else {
2168                 qx = (s->mb_x << 6);
2169                 qy = (s->mb_y << 6);
2170                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2171                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2172                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2173                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2174                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2175                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2176             }
2177         }
2178         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2179         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2180             if (is_intra[xy - wrap])
2181                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2182             else
2183                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2184             if (sum > 32) {
2185                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2186                     px = A[0];
2187                     py = A[1];
2188                 } else {
2189                     px = C[0];
2190                     py = C[1];
2191                 }
2192             } else {
2193                 if (is_intra[xy - 2])
2194                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2195                 else
2196                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2197                 if (sum > 32) {
2198                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2199                         px = A[0];
2200                         py = A[1];
2201                     } else {
2202                         px = C[0];
2203                         py = C[1];
2204                     }
2205                 }
2206             }
2207         }
2208         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2209
2210         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2211         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2212     }
2213     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2214     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2215     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2216     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2217 }
2218
2219 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2220 {
2221     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2222     MpegEncContext *s = &v->s;
2223     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2224
2225     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2226         int total_opp, k, f;
2227         if (s->next_picture.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2228             s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2229                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2230             s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2231                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2232             s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2233                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2234             s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2235                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2236
2237             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2238                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2239                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2240                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2241             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2242         } else {
2243             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2244             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2245             f = 0;
2246         }
2247         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2248         for (k = 0; k < 4; k++) {
2249             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2250             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2251             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2252             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2253             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2254             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2255         }
2256         return;
2257     }
2258     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2259         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);
2260         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);
2261         return;
2262     }
2263     if (dir) { // backward
2264         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);
2265         if (n == 3 || mv1) {
2266             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2267         }
2268     } else { // forward
2269         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);
2270         if (n == 3 || mv1) {
2271             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2272         }
2273     }
2274 }
2275
2276 /** Get predicted DC value for I-frames only
2277  * prediction dir: left=0, top=1
2278  * @param s MpegEncContext
2279  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2280  * @param pq integer part of picture quantizer
2281  * @param[in] n block index in the current MB
2282  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2283  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2284  */
2285 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2286                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2287 {
2288     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2289     int16_t *dc_val;
2290     static const uint16_t dcpred[32] = {
2291         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2292              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2293               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2294               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2295     };
2296
2297     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2298     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2299     else       scale = s->c_dc_scale;
2300
2301     wrap   = s->block_wrap[n];
2302     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2303
2304     /* B A
2305      * C X
2306      */
2307     c = dc_val[ - 1];
2308     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2309     a = dc_val[ - wrap];
2310
2311     if (pq < 9 || !overlap) {
2312         /* Set outer values */
2313         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2314             b = a = dcpred[scale];
2315         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2316             b = c = dcpred[scale];
2317     } else {
2318         /* Set outer values */
2319         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2320             b = a = 0;
2321         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2322             b = c = 0;
2323     }
2324
2325     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2326         pred     = c;
2327         *dir_ptr = 1; // left
2328     } else {
2329         pred     = a;
2330         *dir_ptr = 0; // top
2331     }
2332
2333     /* update predictor */
2334     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2335     return pred;
2336 }
2337
2338
2339 /** Get predicted DC value
2340  * prediction dir: left=0, top=1
2341  * @param s MpegEncContext
2342  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2343  * @param pq integer part of picture quantizer
2344  * @param[in] n block index in the current MB
2345  * @param a_avail flag indicating top block availability
2346  * @param c_avail flag indicating left block availability
2347  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2348  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2349  */
2350 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2351                               int a_avail, int c_avail,
2352                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2353 {
2354     int a, b, c, wrap, pred;
2355     int16_t *dc_val;
2356     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2357     int q1, q2 = 0;
2358     int dqscale_index;
2359
2360     wrap = s->block_wrap[n];
2361     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2362
2363     /* B A
2364      * C X
2365      */
2366     c = dc_val[ - 1];
2367     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2368     a = dc_val[ - wrap];
2369     /* scale predictors if needed */
2370     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2371     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2372     if (dqscale_index < 0)
2373         return 0;
2374     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2375         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2376         if (q2 && q2 != q1)
2377             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2378     }
2379     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2380         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2381         if (q2 && q2 != q1)
2382             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2383     }
2384     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2385         int off = mb_pos;
2386         if (n != 1)
2387             off--;
2388         if (n != 2)
2389             off -= s->mb_stride;
2390         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2391         if (q2 && q2 != q1)
2392             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2393     }
2394
2395     if (a_avail && c_avail) {
2396         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2397             pred     = c;
2398             *dir_ptr = 1; // left
2399         } else {
2400             pred     = a;
2401             *dir_ptr = 0; // top
2402         }
2403     } else if (a_avail) {
2404         pred     = a;
2405         *dir_ptr = 0; // top
2406     } else if (c_avail) {
2407         pred     = c;
2408         *dir_ptr = 1; // left
2409     } else {
2410         pred     = 0;
2411         *dir_ptr = 1; // left
2412     }
2413
2414     /* update predictor */
2415     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2416     return pred;
2417 }
2418
2419 /** @} */ // Block group
2420
2421 /**
2422  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2423  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2424  * @{
2425  */
2426
2427 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2428                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2429 {
2430     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2431
2432     xy   = s->block_index[n];
2433     wrap = s->b8_stride;
2434
2435     /* B C
2436      * A X
2437      */
2438     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2439     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2440     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2441
2442     if (b == c) {
2443         pred = a;
2444     } else {
2445         pred = c;
2446     }
2447
2448     /* store value */
2449     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2450
2451     return pred;
2452 }
2453
2454 /**
2455  * Decode one AC coefficient
2456  * @param v The VC1 context
2457  * @param last Last coefficient
2458  * @param skip How much zero coefficients to skip
2459  * @param value Decoded AC coefficient value
2460  * @param codingset set of VLC to decode data
2461  * @see 8.1.3.4
2462  */
2463 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2464                                 int *value, int codingset)
2465 {
2466     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2467     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2468
2469     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2470     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2471         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2472         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2473         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2474         if (get_bits1(gb))
2475             level = -level;
2476     } else {
2477         escape = decode210(gb);
2478         if (escape != 2) {
2479             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2480             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2481             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2482             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2483             if (escape == 0) {
2484                 if (lst)
2485                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2486                 else
2487                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2488             } else {
2489                 if (lst)
2490                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2491                 else
2492                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2493             }
2494             if (get_bits1(gb))
2495                 level = -level;
2496         } else {
2497             int sign;
2498             lst = get_bits1(gb);
2499             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2500                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2501                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2502                     if (!v->s.esc3_level_length)
2503                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2504                 } else { // table 60
2505                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2506                 }
2507                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2508             }
2509             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2510             sign  = get_bits1(gb);
2511             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2512             if (sign)
2513                 level = -level;
2514         }
2515     }
2516
2517     *last  = lst;
2518     *skip  = run;
2519     *value = level;
2520 }
2521
2522 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2523  * @param v VC1Context
2524  * @param block block to decode
2525  * @param[in] n subblock index
2526  * @param coded are AC coeffs present or not
2527  * @param codingset set of VLC to decode data
2528  */
2529 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2530                               int coded, int codingset)
2531 {
2532     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2533     MpegEncContext *s = &v->s;
2534     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2535     int i;
2536     int16_t *dc_val;
2537     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2538     int dcdiff;
2539
2540     /* Get DC differential */
2541     if (n < 4) {
2542         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2543     } else {
2544         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2545     }
2546     if (dcdiff < 0) {
2547         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2548         return -1;
2549     }
2550     if (dcdiff) {
2551         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2552             /* TODO: Optimize */
2553             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2554             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2555             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2556         } else {
2557             if (v->pq == 1)
2558                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2559             else if (v->pq == 2)
2560                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2561         }
2562         if (get_bits1(gb))
2563             dcdiff = -dcdiff;
2564     }
2565
2566     /* Prediction */
2567     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2568     *dc_val = dcdiff;
2569
2570     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2571     if (n < 4) {
2572         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2573     } else {
2574         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2575     }
2576     /* Skip ? */
2577     if (!coded) {
2578         goto not_coded;
2579     }
2580
2581     // AC Decoding
2582     i = 1;
2583
2584     {
2585         int last = 0, skip, value;
2586         const uint8_t *zz_table;
2587         int scale;
2588         int k;
2589
2590         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2591
2592         if (v->s.ac_pred) {
2593             if (!dc_pred_dir)
2594                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2595             else
2596                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2597         } else
2598             zz_table = v->zz_8x8[1];
2599
2600         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2601         ac_val2 = ac_val;
2602         if (dc_pred_dir) // left
2603             ac_val -= 16;
2604         else // top
2605             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2606
2607         while (!last) {
2608             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2609             i += skip;
2610             if (i > 63)
2611                 break;
2612             block[zz_table[i++]] = value;
2613         }
2614
2615         /* apply AC prediction if needed */
2616         if (s->ac_pred) {
2617             if (dc_pred_dir) { // left
2618                 for (k = 1; k < 8; k++)
2619                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2620             } else { // top
2621                 for (k = 1; k < 8; k++)
2622                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2623             }
2624         }
2625         /* save AC coeffs for further prediction */
2626         for (k = 1; k < 8; k++) {
2627             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2628             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2629         }
2630
2631         /* scale AC coeffs */
2632         for (k = 1; k < 64; k++)
2633             if (block[k]) {
2634                 block[k] *= scale;
2635                 if (!v->pquantizer)
2636                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2637             }
2638
2639         if (s->ac_pred) i = 63;
2640     }
2641
2642 not_coded:
2643     if (!coded) {
2644         int k, scale;
2645         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2646         ac_val2 = ac_val;
2647
2648         i = 0;
2649         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2650         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2651         if (dc_pred_dir) { // left
2652             ac_val -= 16;
2653             if (s->ac_pred)
2654                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2655         } else { // top
2656             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2657             if (s->ac_pred)
2658                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2659         }
2660
2661         /* apply AC prediction if needed */
2662         if (s->ac_pred) {
2663             if (dc_pred_dir) { //left
2664                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2665                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2666                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2667                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2668                 }
2669             } else { // top
2670                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2671                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2672                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2673                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2674                 }
2675             }
2676             i = 63;
2677         }
2678     }
2679     s->block_last_index[n] = i;
2680
2681     return 0;
2682 }
2683
2684 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2685  * @param v VC1Context
2686  * @param block block to decode
2687  * @param[in] n subblock number
2688  * @param coded are AC coeffs present or not
2689  * @param codingset set of VLC to decode data
2690  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2691  */
2692 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2693                                   int coded, int codingset, int mquant)
2694 {
2695     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2696     MpegEncContext *s = &v->s;
2697     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2698     int i;
2699     int16_t *dc_val;
2700     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2701     int dcdiff;
2702     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2703     int use_pred = s->ac_pred;
2704     int scale;
2705     int q1, q2 = 0;
2706     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2707
2708     /* Get DC differential */
2709     if (n < 4) {
2710         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2711     } else {
2712         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2713     }
2714     if (dcdiff < 0) {
2715         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2716         return -1;
2717     }
2718     if (dcdiff) {
2719         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2720             /* TODO: Optimize */
2721             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2722             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2723             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2724         } else {
2725             if (mquant == 1)
2726                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2727             else if (mquant == 2)
2728                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2729         }
2730         if (get_bits1(gb))
2731             dcdiff = -dcdiff;
2732     }
2733
2734     /* Prediction */
2735     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2736     *dc_val = dcdiff;
2737
2738     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2739     if (n < 4) {
2740         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2741     } else {
2742         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2743     }
2744
2745     //AC Decoding
2746     i = 1;
2747
2748     /* check if AC is needed at all */
2749     if (!a_avail && !c_avail)
2750         use_pred = 0;
2751     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2752     ac_val2 = ac_val;
2753
2754     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2755
2756     if (dc_pred_dir) // left
2757         ac_val -= 16;
2758     else // top
2759         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2760
2761     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2762     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2763         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2764     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2765         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2766     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2767         q2 = q1;
2768     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2769         q2 = q1;
2770     if (n == 3)
2771         q2 = q1;
2772
2773     if (coded) {
2774         int last = 0, skip, value;
2775         const uint8_t *zz_table;
2776         int k;
2777
2778         if (v->s.ac_pred) {
2779             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2780                 zz_table = v->zzi_8x8;
2781             } else {
2782                 if (!dc_pred_dir) // top
2783                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2784                 else // left
2785                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2786             }
2787         } else {
2788             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2789                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2790             else
2791                 zz_table = v->zzi_8x8;
2792         }
2793
2794         while (!last) {
2795             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2796             i += skip;
2797             if (i > 63)
2798                 break;
2799             block[zz_table[i++]] = value;
2800         }
2801
2802         /* apply AC prediction if needed */
2803         if (use_pred) {
2804             /* scale predictors if needed*/
2805             if (q2 && q1 != q2) {
2806                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2807                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2808
2809                 if (q1 < 1)
2810                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2811                 if (dc_pred_dir) { // left
2812                     for (k = 1; k < 8; k++)
2813                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2814                 } else { // top
2815                     for (k = 1; k < 8; k++)
2816                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2817                 }
2818             } else {
2819                 if (dc_pred_dir) { //left
2820                     for (k = 1; k < 8; k++)
2821                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2822                 } else { //top
2823                     for (k = 1; k < 8; k++)
2824                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2825                 }
2826             }
2827         }
2828         /* save AC coeffs for further prediction */
2829         for (k = 1; k < 8; k++) {
2830             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2831             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2832         }
2833
2834         /* scale AC coeffs */
2835         for (k = 1; k < 64; k++)
2836             if (block[k]) {
2837                 block[k] *= scale;
2838                 if (!v->pquantizer)
2839                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2840             }
2841
2842         if (use_pred) i = 63;
2843     } else { // no AC coeffs
2844         int k;
2845
2846         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2847         if (dc_pred_dir) { // left
2848             if (use_pred) {
2849                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2850                 if (q2 && q1 != q2) {
2851                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2852                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2853                     if (q1 < 1)
2854                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2855                     for (k = 1; k < 8; k++)
2856                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2857                 }
2858             }
2859         } else { // top
2860             if (use_pred) {
2861                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2862                 if (q2 && q1 != q2) {
2863                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2864                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2865                     if (q1 < 1)
2866                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2867                     for (k = 1; k < 8; k++)
2868                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2869                 }
2870             }
2871         }
2872
2873         /* apply AC prediction if needed */
2874         if (use_pred) {
2875             if (dc_pred_dir) { // left
2876                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2877                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2878                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2879                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2880                 }
2881             } else { // top
2882                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2883                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2884                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2885                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2886                 }
2887             }
2888             i = 63;
2889         }
2890     }
2891     s->block_last_index[n] = i;
2892
2893     return 0;
2894 }
2895
2896 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2897  * @param v VC1Context
2898  * @param block block to decode
2899  * @param[in] n subblock index
2900  * @param coded are AC coeffs present or not
2901  * @param mquant block quantizer
2902  * @param codingset set of VLC to decode data
2903  */
2904 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2905                                   int coded, int mquant, int codingset)
2906 {
2907     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2908     MpegEncContext *s = &v->s;
2909     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2910     int i;
2911     int16_t *dc_val;
2912     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2913     int dcdiff;
2914     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2915     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2916     int use_pred = s->ac_pred;
2917     int scale;
2918     int q1, q2 = 0;
2919
2920     s->dsp.clear_block(block);
2921
2922     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2923     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
2924
2925     /* Set DC scale - y and c use the same */
2926     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2927     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2928
2929     /* Get DC differential */
2930     if (n < 4) {
2931         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2932     } else {
2933         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2934     }
2935     if (dcdiff < 0) {
2936         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2937         return -1;
2938     }
2939     if (dcdiff) {
2940         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2941             /* TODO: Optimize */
2942             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2943             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2944             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2945         } else {
2946             if (mquant == 1)
2947                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2948             else if (mquant == 2)
2949                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2950         }
2951         if (get_bits1(gb))
2952             dcdiff = -dcdiff;
2953     }
2954
2955     /* Prediction */
2956     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2957     *dc_val = dcdiff;
2958
2959     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2960
2961     if (n < 4) {
2962         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2963     } else {
2964         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2965     }
2966
2967     //AC Decoding
2968     i = 1;
2969
2970     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2971     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2972     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2973     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2974     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2975     ac_val2 = ac_val;
2976
2977     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2978
2979     if (dc_pred_dir) //left
2980         ac_val -= 16;
2981     else //top
2982         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2983
2984     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2985     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2986         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2987     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2988         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2989     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2990         q2 = q1;
2991     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2992         q2 = q1;
2993     if (n == 3) q2 = q1;
2994
2995     if (coded) {
2996         int last = 0, skip, value;
2997         int k;
2998
2999         while (!last) {
3000             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3001             i += skip;
3002             if (i > 63)
3003                 break;
3004             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3005                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3006             else {
3007                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3008                     if (!dc_pred_dir) // top
3009                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3010                     else // left
3011                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3012                 } else {
3013                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3014                 }
3015             }
3016         }
3017
3018         /* apply AC prediction if needed */
3019         if (use_pred) {
3020             /* scale predictors if needed*/
3021             if (q2 && q1 != q2) {
3022                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3023                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3024
3025                 if (q1 < 1)
3026                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3027                 if (dc_pred_dir) { // left
3028                     for (k = 1; k < 8; k++)
3029                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3030                 } else { //top
3031                     for (k = 1; k < 8; k++)
3032                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3033                 }
3034             } else {
3035                 if (dc_pred_dir) { // left
3036                     for (k = 1; k < 8; k++)
3037                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3038                 } else { // top
3039                     for (k = 1; k < 8; k++)
3040                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3041                 }
3042             }
3043         }
3044         /* save AC coeffs for further prediction */
3045         for (k = 1; k < 8; k++) {
3046             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3047             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3048         }
3049
3050         /* scale AC coeffs */
3051         for (k = 1; k < 64; k++)
3052             if (block[k]) {
3053                 block[k] *= scale;
3054                 if (!v->pquantizer)
3055                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3056             }
3057
3058         if (use_pred) i = 63;
3059     } else { // no AC coeffs
3060         int k;
3061
3062         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3063         if (dc_pred_dir) { // left
3064             if (use_pred) {
3065                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3066                 if (q2 && q1 != q2) {
3067                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3068                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3069                     if (q1 < 1)
3070                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3071                     for (k = 1; k < 8; k++)
3072                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3073                 }
3074             }
3075         } else { // top
3076             if (use_pred) {
3077                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3078                 if (q2 && q1 != q2) {
3079                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3080                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3081                     if (q1 < 1)
3082                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3083                     for (k = 1; k < 8; k++)
3084                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3085                 }
3086             }
3087         }
3088
3089         /* apply AC prediction if needed */
3090         if (use_pred) {
3091             if (dc_pred_dir) { // left
3092                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3093                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3094                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3095                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3096                 }
3097             } else { // top
3098                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3099                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3100                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3101                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3102                 }
3103             }
3104             i = 63;
3105         }
3106     }
3107     s->block_last_index[n] = i;
3108
3109     return 0;
3110 }
3111
3112 /** Decode P block
3113  */
3114 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3115                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3116                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3117                               int *ttmb_out)
3118 {
3119     MpegEncContext *s = &v->s;
3120     GetBitContext *gb = &s->gb;
3121     int i, j;
3122     int subblkpat = 0;
3123     int scale, off, idx, last, skip, value;
3124     int ttblk = ttmb & 7;
3125     int pat = 0;
3126
3127     s->dsp.clear_block(block);
3128
3129     if (ttmb == -1) {
3130         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)];
3131     }
3132     if (ttblk == TT_4X4) {
3133         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3134     }
3135     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3136         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3137             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3138         subblkpat = decode012(gb);
3139         if (subblkpat)
3140             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3141         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3142             ttblk = TT_8X4;
3143         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3144             ttblk = TT_4X8;
3145     }
3146     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3147
3148     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3149     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3150         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3151         ttblk     = TT_8X4;
3152     }
3153     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3154         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3155         ttblk     = TT_4X8;
3156     }
3157     switch (ttblk) {
3158     case TT_8X8:
3159         pat  = 0xF;
3160         i    = 0;
3161         last = 0;
3162         while (!last) {
3163             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3164             i += skip;
3165             if (i > 63)
3166                 break;
3167             if (!v->fcm)
3168                 idx = v->zz_8x8[0][i++];
3169             else
3170                 idx = v->zzi_8x8[i++];
3171             block[idx] = value * scale;
3172             if (!v->pquantizer)
3173                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3174         }
3175         if (!skip_block) {
3176             if (i == 1)
3177                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
3178             else {
3179                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3180                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3181             }
3182         }
3183         break;
3184     case TT_4X4:
3185         pat = ~subblkpat & 0xF;
3186         for (j = 0; j < 4; j++) {
3187             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3188             i    = 0;
3189             off  = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3190             while (!last) {
3191                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3192                 i += skip;
3193                 if (i > 15)
3194                     break;
3195                 if (!v->fcm)
3196                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3197                 else
3198                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x4_zz[i++];
3199                 block[idx + off] = value * scale;
3200                 if (!v->pquantizer)
3201                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3202             }
3203             if (!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block) {
3204                 if (i == 1)
3205                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) * 2 * linesize, linesize, block + off);
3206                 else
3207                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) *  2 * linesize, linesize, block + off);
3208             }
3209         }
3210         break;
3211     case TT_8X4:
3212         pat = ~((subblkpat & 2) * 6 + (subblkpat & 1) * 3) & 0xF;
3213         for (j = 0; j < 2; j++) {
3214             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3215             i    = 0;
3216             off  = j * 32;
3217             while (!last) {
3218                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3219                 i += skip;
3220                 if (i > 31)
3221                     break;
3222                 if (!v->fcm)
3223                     idx = v->zz_8x4[i++] + off;
3224                 else
3225                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_8x4_zz[i++] + off;
3226                 block[idx] = value * scale;
3227                 if (!v->pquantizer)
3228                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3229             }
3230             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3231                 if (i == 1)
3232                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4_dc(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3233                 else
3234                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3235             }
3236         }
3237         break;
3238     case TT_4X8:
3239         pat = ~(subblkpat * 5) & 0xF;
3240         for (j = 0; j < 2; j++) {
3241             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3242             i    = 0;
3243             off  = j * 4;
3244             while (!last) {
3245                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3246                 i += skip;
3247                 if (i > 31)
3248                     break;
3249                 if (!v->fcm)
3250                     idx = v->zz_4x8[i++] + off;
3251                 else
3252                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x8_zz[i++] + off;
3253                 block[idx] = value * scale;
3254                 if (!v->pquantizer)
3255                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3256             }
3257             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3258                 if (i == 1)
3259                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8_dc(dst + j * 4, linesize, block + off);
3260                 else
3261                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3262             }
3263         }
3264         break;
3265     }
3266     if (ttmb_out)
3267         *ttmb_out |= ttblk << (n * 4);
3268     return pat;
3269 }
3270
3271 /** @} */ // Macroblock group
3272
3273 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
3274 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3275
3276 static av_always_inline void vc1_apply_p_v_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
3277 {
3278     MpegEncContext *s  = &v->s;
3279     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride],
3280         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), bottom_cbp,
3281         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride],
3282         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), bottom_is_intra;
3283     int idx, linesize  = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
3284     uint8_t *dst;
3285
3286     if (block_num > 3) {
3287         dst      = s->dest[block_num - 3];
3288     } else {
3289         dst      = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 8) * linesize;
3290     }
3291     if (s->mb_y != s->end_mb_y || block_num < 2) {
3292         int16_t (*mv)[2];
3293         int mv_stride;
3294
3295         if (block_num > 3) {
3296             bottom_cbp      = v->cbp[s->mb_x]      >> (block_num * 4);
3297             bottom_is_intra = v->is_intra[s->mb_x] >> (block_num * 4);
3298             mv              = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride];
3299             mv_stride       = s->mb_stride;
3300         } else {
3301             bottom_cbp      = (block_num < 2) ? (mb_cbp               >> ((block_num + 2) * 4))
3302                                               : (v->cbp[s->mb_x]      >> ((block_num - 2) * 4));
3303             bottom_is_intra = (block_num < 2) ? (mb_is_intra          >> ((block_num + 2) * 4))
3304                                               : (v->is_intra[s->mb_x] >> ((block_num - 2) * 4));
3305             mv_stride       = s->b8_stride;
3306             mv              = &s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[block_num] - 2 * mv_stride];
3307         }
3308
3309         if (bottom_is_intra & 1 || block_is_intra & 1 ||
3310             mv[0][0] != mv[mv_stride][0] || mv[0][1] != mv[mv_stride][1]) {
3311             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3312         } else {
3313             idx = ((bottom_cbp >> 2) | block_cbp) & 3;
3314             if (idx == 3) {
3315                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3316             } else if (idx) {
3317                 if (idx == 1)
3318                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst + 4, linesize, v->pq);
3319                 else
3320                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst,     linesize, v->pq);
3321             }
3322         }
3323     }
3324
3325     dst -= 4 * linesize;
3326     ttblk = (v->ttblk[s->mb_x - s->mb_stride] >> (block_num * 4)) & 0xF;
3327     if (ttblk == TT_4X4 || ttblk == TT_8X4) {
3328         idx = (block_cbp | (block_cbp >> 2)) & 3;
3329         if (idx == 3) {
3330             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3331         } else if (idx) {
3332             if (idx == 1)
3333                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst + 4, linesize, v->pq);
3334             else
3335                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst,     linesize, v->pq);
3336         }
3337     }
3338 }
3339
3340 static av_always_inline void vc1_apply_p_h_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
3341 {
3342     MpegEncContext *s  = &v->s;
3343     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - 1 - s->mb_stride],
3344         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), right_cbp,
3345         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - 1 - s->mb_stride],
3346         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), right_is_intra;
3347     int idx, linesize  = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
3348     uint8_t *dst;
3349
3350     if (block_num > 3) {
3351         dst = s->dest[block_num - 3] - 8 * linesize;
3352     } else {
3353         dst = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 16) * linesize - 8;
3354     }
3355
3356     if (s->mb_x != s->mb_width || !(block_num & 5)) {
3357         int16_t (*mv)[2];
3358
3359         if (block_num > 3) {
3360             right_cbp      = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (block_num * 4);
3361             right_is_intra = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride] >> (block_num * 4);
3362             mv             = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride - 1];
3363         } else {
3364             right_cbp      = (block_num & 1) ? (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride]      >> ((block_num - 1) * 4))
3365                                              : (mb_cbp                              >> ((block_num + 1) * 4));
3366             right_is_intra = (block_num & 1) ? (v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((block_num - 1) * 4))
3367                                              : (mb_is_intra                         >> ((block_num + 1) * 4));
3368             mv             = &s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[block_num] - s->b8_stride * 2 - 2];
3369         }
3370         if (block_is_intra & 1 || right_is_intra & 1 || mv[0][0] != mv[1][0] || mv[0][1] != mv[1][1]) {
3371             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3372         } else {
3373             idx = ((right_cbp >> 1) | block_cbp) & 5; // FIXME check
3374             if (idx == 5) {
3375                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3376             } else if (idx) {
3377                 if (idx == 1)
3378                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst + 4 * linesize, linesize, v->pq);
3379                 else
3380                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst,                linesize, v->pq);
3381             }
3382         }
3383     }
3384
3385     dst -= 4;
3386     ttblk = (v->ttblk[s->mb_x - s->mb_stride - 1] >> (block_num * 4)) & 0xf;
3387     if (ttblk == TT_4X4 || ttblk == TT_4X8) {
3388         idx = (block_cbp | (block_cbp >> 1)) & 5;
3389         if (idx == 5) {
3390             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3391         } else if (idx) {
3392             if (idx == 1)
3393                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst + linesize * 4, linesize, v->pq);
3394             else
3395                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst,                linesize, v->pq);
3396         }
3397     }
3398 }
3399
3400 static void vc1_apply_p_loop_filter(VC1Context *v)
3401 {
3402     MpegEncContext *s = &v->s;
3403     int i;
3404
3405     for (i = 0; i < 6; i++) {
3406         vc1_apply_p_v_loop_filter(v, i);
3407     }
3408
3409     /* V always precedes H, therefore we run H one MB before V;
3410      * at the end of a row, we catch up to complete the row */
3411     if (s->mb_x) {
3412         for (i = 0; i < 6; i++) {
3413             vc1_apply_p_h_loop_filter(v, i);
3414         }
3415         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
3416             s->mb_x++;
3417             ff_update_block_index(s);
3418             for (i = 0; i < 6; i++) {
3419                 vc1_apply_p_h_loop_filter(v, i);
3420             }
3421         }
3422     }
3423 }
3424
3425 /** Decode one P-frame MB
3426  */
3427 static int vc1_decode_p_mb(VC1Context *v)
3428 {
3429     MpegEncContext *s = &v->s;
3430     GetBitContext *gb = &s->gb;
3431     int i, j;
3432     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3433     int cbp; /* cbp decoding stuff */
3434     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3435     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3436
3437     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3438     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3439     int index, index1; /* LUT indexes */
3440     int val, sign; /* temp values */
3441     int first_block = 1;
3442     int dst_idx, off;
3443     int skipped, fourmv;
3444     int block_cbp = 0, pat, block_tt = 0, block_intra = 0;
3445
3446     mquant = v->pq; /* lossy initialization */
3447
3448     if (v->mv_type_is_raw)
3449         fourmv = get_bits1(gb);
3450     else
3451         fourmv = v->mv_type_mb_plane[mb_pos];
3452     if (v->skip_is_raw)
3453         skipped = get_bits1(gb);
3454     else
3455         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3456
3457     if (!fourmv) { /* 1MV mode */
3458         if (!skipped) {
3459             GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3460
3461             if (s->mb_intra) {
3462                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3463                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3464             }
3465             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = s->mb_intra ? MB_TYPE_INTRA : MB_TYPE_16x16;
3466             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
3467
3468             /* FIXME Set DC val for inter block ? */
3469             if (s->mb_intra && !mb_has_coeffs) {
3470                 GET_MQUANT();
3471                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3472                 cbp        = 0;
3473             } else if (mb_has_coeffs) {
3474                 if (s->mb_intra)
3475                     s->ac_pred = get_bits1(gb);
3476                 cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3477                 GET_MQUANT();
3478             } else {
3479                 mquant = v->pq;
3480                 cbp    = 0;
3481             }
3482             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3483
3484             if (!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3485                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table,
3486                                 VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3487             if (!s->mb_intra) vc1_mc_1mv(v, 0);
3488             dst_idx = 0;
3489             for (i = 0; i < 6; i++) {
3490                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3491                 dst_idx += i >> 2;
3492                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3493                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3494                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3495                 if (s->mb_intra) {
3496                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3497                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3498                     if (i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3499                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3500                     if (i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3501                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3502
3503                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant,
3504                                            (i & 4) ? v->codingset2 : v->codingset);
3505                     if ((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3506                         continue;
3507                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3508                     if (v->rangeredfrm)
3509                         for (j = 0; j < 64; j++)
3510                             s->block[i][j] <<= 1;
3511                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
3512                     if (v->pq >= 9 && v->overlap) {
3513                         if (v->c_avail)
3514                             v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
3515                         if (v->a_avail)
3516                             v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
3517                     }
3518                     block_cbp   |= 0xF << (i << 2);
3519                     block_intra |= 1 << i;
3520                 } else if (val) {
3521                     pat = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block,
3522                                              s->dest[dst_idx] + off, (i & 4) ? s->uvlinesize : s->linesize,
3523                                              (i & 4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY), &block_tt);
3524                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3525                     if (!v->ttmbf && ttmb < 8)
3526                         ttmb = -1;
3527                     first_block = 0;
3528                 }
3529             }
3530         } else { // skipped
3531             s->mb_intra = 0;
3532             for (i = 0; i < 6; i++) {
3533                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3534                 s->dc_val[0][s->block_index[i]]  = 0;
3535             }
3536             s->current_picture.mb_type[mb_pos]      = MB_TYPE_SKIP;
3537             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3538             vc1_pred_mv(v, 0, 0, 0, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
3539             vc1_mc_1mv(v, 0);
3540         }
3541     } else { // 4MV mode
3542         if (!skipped /* unskipped MB */) {
3543             int intra_count = 0, coded_inter = 0;
3544             int is_intra[6], is_coded[6];
3545             /* Get CBPCY */
3546             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3547             for (i = 0; i < 6; i++) {
3548                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3549                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3550                 s->mb_intra                     = 0;
3551                 if (i < 4) {
3552                     dmv_x = dmv_y = 0;
3553                     s->mb_intra   = 0;
3554                     mb_has_coeffs = 0;
3555                     if (val) {
3556                         GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3557                     }
3558                     vc1_pred_mv(v, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
3559                     if (!s->mb_intra)
3560                         vc1_mc_4mv_luma(v, i, 0);
3561                     intra_count += s->mb_intra;
3562                     is_intra[i]  = s->mb_intra;
3563                     is_coded[i]  = mb_has_coeffs;
3564                 }
3565                 if (i & 4) {
3566                     is_intra[i] = (intra_count >= 3);
3567                     is_coded[i] = val;
3568                 }
3569                 if (i == 4)
3570                     vc1_mc_4mv_chroma(v, 0);
3571                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = is_intra[i];
3572                 if (!coded_inter)
3573                     coded_inter = !is_intra[i] & is_coded[i];
3574             }
3575             // if there are no coded blocks then don't do anything more
3576             dst_idx = 0;
3577             if (!intra_count && !coded_inter)
3578                 goto end;
3579             GET_MQUANT();
3580             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3581             /* test if block is intra and has pred */
3582             {
3583                 int intrapred = 0;
3584                 for (i = 0; i < 6; i++)
3585                     if (is_intra[i]) {
3586                         if (((!s->first_slice_line || (i == 2 || i == 3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]])
3587                             || ((s->mb_x || (i == 1 || i == 3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1])) {
3588                             intrapred = 1;
3589                             break;
3590                         }
3591                     }
3592                 if (intrapred)
3593                     s->ac_pred = get_bits1(gb);
3594                 else
3595                     s->ac_pred = 0;
3596             }
3597             if (!v->ttmbf && coded_inter)
3598                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3599             for (i = 0; i < 6; i++) {
3600                 dst_idx    += i >> 2;
3601                 off         = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3602                 s->mb_intra = is_intra[i];
3603                 if (is_intra[i]) {
3604                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3605                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3606                     if (i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3607                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3608                     if (i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3609                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3610
3611                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, is_coded[i], mquant,
3612                                            (i & 4) ? v->codingset2 : v->codingset);
3613                     if ((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3614                         continue;
3615                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3616                     if (v->rangeredfrm)
3617                         for (j = 0; j < 64; j++)
3618                             s->block[i][j] <<= 1;
3619                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off,
3620                                                      (i & 4) ? s->uvlinesize : s->linesize);
3621                     if (v->pq >= 9 && v->overlap) {
3622                         if (v->c_avail)
3623                             v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
3624                         if (v->a_avail)
3625                             v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
3626                     }
3627                     block_cbp   |= 0xF << (i << 2);
3628                     block_intra |= 1 << i;
3629                 } else if (is_coded[i]) {
3630                     pat = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb,
3631                                              first_block, s->dest[dst_idx] + off,
3632                                              (i & 4) ? s->uvlinesize : s->linesize,
3633                                              (i & 4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY),
3634                                              &block_tt);
3635                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3636                     if (!v->ttmbf && ttmb < 8)
3637                         ttmb = -1;
3638                     first_block = 0;
3639                 }
3640             }
3641         } else { // skipped MB
3642             s->mb_intra                               = 0;
3643             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3644             for (i = 0; i < 6; i++) {
3645                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3646                 s->dc_val[0][s->block_index[i]]  = 0;
3647             }
3648             for (i = 0; i < 4; i++) {
3649                 vc1_pred_mv(v, i, 0, 0, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
3650                 vc1_mc_4mv_luma(v, i, 0);
3651             }
3652             vc1_mc_4mv_chroma(v, 0);
3653             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3654         }
3655     }
3656 end:
3657     v->cbp[s->mb_x]      = block_cbp;
3658     v->ttblk[s->mb_x]    = block_tt;
3659     v->is_intra[s->mb_x] = block_intra;
3660
3661     return 0;
3662 }
3663
3664 /* Decode one macroblock in an interlaced frame p picture */
3665
3666 static int vc1_decode_p_mb_intfr(VC1Context *v)
3667 {
3668     MpegEncContext *s = &v->s;
3669     GetBitContext *gb = &s->gb;
3670     int i;
3671     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3672     int cbp = 0; /* cbp decoding stuff */
3673     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3674     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3675
3676     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3677     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3678     int val; /* temp value */
3679     int first_block = 1;
3680     int dst_idx, off;
3681     int skipped, fourmv = 0, twomv = 0;
3682     int block_cbp = 0, pat, block_tt = 0;
3683     int idx_mbmode = 0, mvbp;
3684     int stride_y, fieldtx;
3685
3686     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3687
3688     if (v->skip_is_raw)
3689         skipped = get_bits1(gb);
3690     else
3691         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3692     if (!skipped) {
3693         if (v->fourmvswitch)
3694             idx_mbmode = get_vlc2(gb, v->mbmode_vlc->table, VC1_INTFR_4MV_MBMODE_VLC_BITS, 2); // try getting this done
3695         else
3696             idx_mbmode = get_vlc2(gb, v->mbmode_vlc->table, VC1_INTFR_NON4MV_MBMODE_VLC_BITS, 2); // in a single line
3697         switch (ff_vc1_mbmode_intfrp[v->fourmvswitch][idx_mbmode][0]) {
3698         /* store the motion vector type in a flag (useful later) */
3699         case MV_PMODE_INTFR_4MV:
3700             fourmv = 1;
3701             v->blk_mv_type[s->block_index[0]] = 0;
3702             v->blk_mv_type[s->block_index[1]] = 0;
3703             v->blk_mv_type[s->block_index[2]] = 0;
3704             v->blk_mv_type[s->block_index[3]] = 0;
3705             break;
3706         case MV_PMODE_INTFR_4MV_FIELD:
3707             fourmv = 1;
3708             v->blk_mv_type[s->block_index[0]] = 1;
3709             v->blk_mv_type[s->block_index[1]] = 1;
3710             v->blk_mv_type[s->block_index[2]] = 1;
3711             v->blk_mv_type[s->block_index[3]] = 1;
3712             break;
3713         case MV_PMODE_INTFR_2MV_FIELD:
3714             twomv = 1;
3715             v->blk_mv_type[s->block_index[0]] = 1;
3716             v->blk_mv_type[s->block_index[1]] = 1;
3717             v->blk_mv_type[s->block_index[2]] = 1;
3718             v->blk_mv_type[s->block_index[3]] = 1;
3719             break;
3720         case MV_PMODE_INTFR_1MV:
3721             v->blk_mv_type[s->block_index[0]] = 0;
3722             v->blk_mv_type[s->block_index[1]] = 0;
3723             v->blk_mv_type[s->block_index[2]] = 0;
3724             v->blk_mv_type[s->block_index[3]] = 0;
3725             break;
3726         }
3727         if (ff_vc1_mbmode_intfrp[v->fourmvswitch][idx_mbmode][0] == MV_PMODE_INTFR_INTRA) { // intra MB
3728             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3729             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3730             s->current_picture.mb_type[mb_pos]                     = MB_TYPE_INTRA;
3731             s->mb_intra = v->is_intra[s->mb_x] = 1;
3732             for (i = 0; i < 6; i++)
3733                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 1;
3734             fieldtx = v->fieldtx_plane[mb_pos] = get_bits1(gb);
3735             mb_has_coeffs = get_bits1(gb);
3736             if (mb_has_coeffs)
3737                 cbp = 1 + get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3738             v->s.ac_pred = v->acpred_plane[mb_pos] = get_bits1(gb);
3739             GET_MQUANT();
3740             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3741             /* Set DC scale - y and c use the same (not sure if necessary here) */
3742             s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3743             s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3744             dst_idx = 0;
3745             for (i = 0; i < 6; i++) {
3746                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3747                 dst_idx += i >> 2;
3748                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3749                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3750                 v->a_avail = v->c_avail = 0;
3751                 if (i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3752                     v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3753                 if (i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3754                     v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3755
3756                 vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant,
3757                                        (i & 4) ? v->codingset2 : v->codingset);
3758                 if ((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3759                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3760                 if (i < 4) {
3761                     stride_y = s->linesize << fieldtx;
3762                     off = (fieldtx) ? ((i & 1) * 8) + ((i & 2) >> 1) * s->linesize : (i & 1) * 8 + 4 * (i & 2) * s->linesize;
3763                 } else {
3764                     stride_y = s->uvlinesize;
3765                     off = 0;
3766                 }
3767                 s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, stride_y);
3768                 //TODO: loop filter
3769             }
3770
3771         } else { // inter MB
3772             mb_has_coeffs = ff_vc1_mbmode_intfrp[v->fourmvswitch][idx_mbmode][3];
3773             if (mb_has_coeffs)
3774                 cbp = 1 + get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3775             if (ff_vc1_mbmode_intfrp[v->fourmvswitch][idx_mbmode][0] == MV_PMODE_INTFR_2MV_FIELD) {
3776                 v->twomvbp = get_vlc2(gb, v->twomvbp_vlc->table, VC1_2MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 1);
3777             } else {
3778                 if ((ff_vc1_mbmode_intfrp[v->fourmvswitch][idx_mbmode][0] == MV_PMODE_INTFR_4MV)
3779                     || (ff_vc1_mbmode_intfrp[v->fourmvswitch][idx_mbmode][0] == MV_PMODE_INTFR_4MV_FIELD)) {
3780                     v->fourmvbp = get_vlc2(gb, v->fourmvbp_vlc->table, VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 1);
3781                 }
3782             }
3783             s->mb_intra = v->is_intra[s->mb_x] = 0;
3784             for (i = 0; i < 6; i++)
3785                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3786             fieldtx = v->fieldtx_plane[mb_pos] = ff_vc1_mbmode_intfrp[v->fourmvswitch][idx_mbmode][1];
3787             /* for all motion vector read MVDATA and motion compensate each block */
3788             dst_idx = 0;
3789             if (fourmv) {
3790                 mvbp = v->fourmvbp;
3791                 for (i = 0; i < 6; i++) {
3792                     if (i < 4) {
3793                         dmv_x = dmv_y = 0;
3794                         val   = ((mvbp >> (3 - i)) & 1);
3795                         if (val) {
3796                             get_mvdata_interlaced(v, &dmv_x, &dmv_y, 0);
3797                         }
3798                         vc1_pred_mv_intfr(v, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3799                         vc1_mc_4mv_luma(v, i, 0);
3800                     } else if (i == 4) {
3801                         vc1_mc_4mv_chroma4(v);
3802                     }
3803                 }
3804             } else if (twomv) {
3805                 mvbp  = v->twomvbp;
3806                 dmv_x = dmv_y = 0;
3807                 if (mvbp & 2) {
3808                     get_mvdata_interlaced(v, &dmv_x, &dmv_y, 0);
3809                 }
3810                 vc1_pred_mv_intfr(v, 0, dmv_x, dmv_y, 2, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3811                 vc1_mc_4mv_luma(v, 0, 0);
3812                 vc1_mc_4mv_luma(v, 1, 0);
3813                 dmv_x = dmv_y = 0;
3814                 if (mvbp & 1) {
3815                     get_mvdata_interlaced(v, &dmv_x, &dmv_y, 0);
3816                 }
3817                 vc1_pred_mv_intfr(v, 2, dmv_x, dmv_y, 2, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3818                 vc1_mc_4mv_luma(v, 2, 0);
3819                 vc1_mc_4mv_luma(v, 3, 0);
3820                 vc1_mc_4mv_chroma4(v);
3821             } else {
3822                 mvbp = ff_vc1_mbmode_intfrp[v->fourmvswitch][idx_mbmode][2];
3823                 dmv_x = dmv_y = 0;
3824                 if (mvbp) {
3825                     get_mvdata_interlaced(v, &dmv_x, &dmv_y, 0);
3826                 }
3827                 vc1_pred_mv_intfr(v, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3828       &