c479c08479fd251a9b85cdd1d1e4a585aef17952
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1dec.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2011 Mashiat Sarker Shakkhar
4  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
5  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
6  *
7  * This file is part of Libav.
8  *
9  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "dsputil.h"
31 #include "avcodec.h"
32 #include "mpegvideo.h"
33 #include "h263.h"
34 #include "vc1.h"
35 #include "vc1data.h"
36 #include "vc1acdata.h"
37 #include "msmpeg4data.h"
38 #include "unary.h"
39 #include "simple_idct.h"
40 #include "mathops.h"
41 #include "vdpau_internal.h"
42
43 #undef NDEBUG
44 #include <assert.h>
45
46 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
47 #define DC_VLC_BITS 9
48 #define AC_VLC_BITS 9
49
50
51 static const uint16_t vlc_offs[] = {
52         0,   520,   552,   616,  1128,  1160,  1224,  1740,  1772,  1836,  1900,  2436,
53      2986,  3050,  3610,  4154,  4218,  4746,  5326,  5390,  5902,  6554,  7658,  8342,
54      9304,  9988, 10630, 11234, 12174, 13006, 13560, 14232, 14786, 15432, 16350, 17522,
55     20372, 21818, 22330, 22394, 23166, 23678, 23742, 24820, 25332, 25396, 26460, 26980,
56     27048, 27592, 27600, 27608, 27616, 27624, 28224, 28258, 28290, 28802, 28834, 28866,
57     29378, 29412, 29444, 29960, 29994, 30026, 30538, 30572, 30604, 31120, 31154, 31186,
58     31714, 31746, 31778, 32306, 32340, 32372
59 };
60
61 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
62 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
63 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
64
65 /**
66  * Init VC-1 specific tables and VC1Context members
67  * @param v The VC1Context to initialize
68  * @return Status
69  */
70 static int vc1_init_common(VC1Context *v)
71 {
72     static int done = 0;
73     int i = 0;
74     static VLC_TYPE vlc_table[32372][2];
75
76     v->hrd_rate = v->hrd_buffer = NULL;
77
78     /* VLC tables */
79     if (!done) {
80         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_bfraction_vlc, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 23,
81                         ff_vc1_bfraction_bits, 1, 1,
82                         ff_vc1_bfraction_codes, 1, 1, 1 << VC1_BFRACTION_VLC_BITS);
83         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_norm2_vlc, VC1_NORM2_VLC_BITS, 4,
84                         ff_vc1_norm2_bits, 1, 1,
85                         ff_vc1_norm2_codes, 1, 1, 1 << VC1_NORM2_VLC_BITS);
86         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_norm6_vlc, VC1_NORM6_VLC_BITS, 64,
87                         ff_vc1_norm6_bits, 1, 1,
88                         ff_vc1_norm6_codes, 2, 2, 556);
89         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_imode_vlc, VC1_IMODE_VLC_BITS, 7,
90                         ff_vc1_imode_bits, 1, 1,
91                         ff_vc1_imode_codes, 1, 1, 1 << VC1_IMODE_VLC_BITS);
92         for (i = 0; i < 3; i++) {
93             ff_vc1_ttmb_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 0]];
94             ff_vc1_ttmb_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 1] - vlc_offs[i * 3 + 0];
95             init_vlc(&ff_vc1_ttmb_vlc[i], VC1_TTMB_VLC_BITS, 16,
96                      ff_vc1_ttmb_bits[i], 1, 1,
97                      ff_vc1_ttmb_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
98             ff_vc1_ttblk_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 1]];
99             ff_vc1_ttblk_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 2] - vlc_offs[i * 3 + 1];
100             init_vlc(&ff_vc1_ttblk_vlc[i], VC1_TTBLK_VLC_BITS, 8,
101                      ff_vc1_ttblk_bits[i], 1, 1,
102                      ff_vc1_ttblk_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
103             ff_vc1_subblkpat_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 2]];
104             ff_vc1_subblkpat_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 3] - vlc_offs[i * 3 + 2];
105             init_vlc(&ff_vc1_subblkpat_vlc[i], VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 15,
106                      ff_vc1_subblkpat_bits[i], 1, 1,
107                      ff_vc1_subblkpat_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
108         }
109         for (i = 0; i < 4; i++) {
110             ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 9]];
111             ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 10] - vlc_offs[i * 3 + 9];
112             init_vlc(&ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i], VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 16,
113                      ff_vc1_4mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
114                      ff_vc1_4mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
115             ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 10]];
116             ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 11] - vlc_offs[i * 3 + 10];
117             init_vlc(&ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i], VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 64,
118                      ff_vc1_cbpcy_p_bits[i], 1, 1,
119                      ff_vc1_cbpcy_p_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
120             ff_vc1_mv_diff_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 11]];
121             ff_vc1_mv_diff_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 12] - vlc_offs[i * 3 + 11];
122             init_vlc(&ff_vc1_mv_diff_vlc[i], VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 73,
123                      ff_vc1_mv_diff_bits[i], 1, 1,
124                      ff_vc1_mv_diff_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
125         }
126         for (i = 0; i < 8; i++) {
127             ff_vc1_ac_coeff_table[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 2 + 21]];
128             ff_vc1_ac_coeff_table[i].table_allocated = vlc_offs[i * 2 + 22] - vlc_offs[i * 2 + 21];
129             init_vlc(&ff_vc1_ac_coeff_table[i], AC_VLC_BITS, vc1_ac_sizes[i],
130                      &vc1_ac_tables[i][0][1], 8, 4,
131                      &vc1_ac_tables[i][0][0], 8, 4, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
132             /* initialize interlaced MVDATA tables (2-Ref) */
133             ff_vc1_2ref_mvdata_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 2 + 22]];
134             ff_vc1_2ref_mvdata_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 2 + 23] - vlc_offs[i * 2 + 22];
135             init_vlc(&ff_vc1_2ref_mvdata_vlc[i], VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS, 126,
136                      ff_vc1_2ref_mvdata_bits[i], 1, 1,
137                      ff_vc1_2ref_mvdata_codes[i], 4, 4, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
138         }
139         for (i = 0; i < 4; i++) {
140             /* initialize 4MV MBMODE VLC tables for interlaced frame P picture */
141             ff_vc1_intfr_4mv_mbmode_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 37]];
142             ff_vc1_intfr_4mv_mbmode_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 38] - vlc_offs[i * 3 + 37];
143             init_vlc(&ff_vc1_intfr_4mv_mbmode_vlc[i], VC1_INTFR_4MV_MBMODE_VLC_BITS, 15,
144                      ff_vc1_intfr_4mv_mbmode_bits[i], 1, 1,
145                      ff_vc1_intfr_4mv_mbmode_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
146             /* initialize NON-4MV MBMODE VLC tables for the same */
147             ff_vc1_intfr_non4mv_mbmode_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 38]];
148             ff_vc1_intfr_non4mv_mbmode_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 39] - vlc_offs[i * 3 + 38];
149             init_vlc(&ff_vc1_intfr_non4mv_mbmode_vlc[i], VC1_INTFR_NON4MV_MBMODE_VLC_BITS, 9,
150                      ff_vc1_intfr_non4mv_mbmode_bits[i], 1, 1,
151                      ff_vc1_intfr_non4mv_mbmode_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
152             /* initialize interlaced MVDATA tables (1-Ref) */
153             ff_vc1_1ref_mvdata_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 39]];
154             ff_vc1_1ref_mvdata_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 40] - vlc_offs[i * 3 + 39];
155             init_vlc(&ff_vc1_1ref_mvdata_vlc[i], VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS, 72,
156                      ff_vc1_1ref_mvdata_bits[i], 1, 1,
157                      ff_vc1_1ref_mvdata_codes[i], 4, 4, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
158         }
159         for (i = 0; i < 4; i++) {
160             /* Initialize 2MV Block pattern VLC tables */
161             ff_vc1_2mv_block_pattern_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i + 49]];
162             ff_vc1_2mv_block_pattern_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i + 50] - vlc_offs[i + 49];
163             init_vlc(&ff_vc1_2mv_block_pattern_vlc[i], VC1_2MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 4,
164                      ff_vc1_2mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
165                      ff_vc1_2mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
166         }
167         for (i = 0; i < 8; i++) {
168             /* Initialize interlaced CBPCY VLC tables (Table 124 - Table 131) */
169             ff_vc1_icbpcy_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 53]];
170             ff_vc1_icbpcy_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 54] - vlc_offs[i * 3 + 53];
171             init_vlc(&ff_vc1_icbpcy_vlc[i], VC1_ICBPCY_VLC_BITS, 63,
172                      ff_vc1_icbpcy_p_bits[i], 1, 1,
173                      ff_vc1_icbpcy_p_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
174             /* Initialize interlaced field picture MBMODE VLC tables */
175             ff_vc1_if_mmv_mbmode_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 54]];
176             ff_vc1_if_mmv_mbmode_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 55] - vlc_offs[i * 3 + 54];
177             init_vlc(&ff_vc1_if_mmv_mbmode_vlc[i], VC1_IF_MMV_MBMODE_VLC_BITS, 8,
178                      ff_vc1_if_mmv_mbmode_bits[i], 1, 1,
179                      ff_vc1_if_mmv_mbmode_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
180             ff_vc1_if_1mv_mbmode_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 55]];
181             ff_vc1_if_1mv_mbmode_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 56] - vlc_offs[i * 3 + 55];
182             init_vlc(&ff_vc1_if_1mv_mbmode_vlc[i], VC1_IF_1MV_MBMODE_VLC_BITS, 6,
183                      ff_vc1_if_1mv_mbmode_bits[i], 1, 1,
184                      ff_vc1_if_1mv_mbmode_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
185         }
186         done = 1;
187     }
188
189     /* Other defaults */
190     v->pq      = -1;
191     v->mvrange = 0; /* 7.1.1.18, p80 */
192
193     return 0;
194 }
195
196 /***********************************************************************/
197 /**
198  * @name VC-1 Bitplane decoding
199  * @see 8.7, p56
200  * @{
201  */
202
203 /**
204  * Imode types
205  * @{
206  */
207 enum Imode {
208     IMODE_RAW,
209     IMODE_NORM2,
210     IMODE_DIFF2,
211     IMODE_NORM6,
212     IMODE_DIFF6,
213     IMODE_ROWSKIP,
214     IMODE_COLSKIP
215 };
216 /** @} */ //imode defines
217
218
219 /** @} */ //Bitplane group
220
221 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
222 {
223     MpegEncContext *s = &v->s;
224     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
225     int stride_y, fieldtx;
226     int v_dist;
227
228     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
229      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
230      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
231      * present as well.
232      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
233      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
234      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
235     if (!s->first_slice_line) {
236         if (s->mb_x) {
237             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
238             fieldtx        = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
239             stride_y       = (s->linesize) << fieldtx;
240             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
241             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
242                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
243                                              stride_y);
244             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
245                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
246                                              stride_y);
247             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
248                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
249                                              stride_y);
250             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
251                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
252                                              stride_y);
253             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
254                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
255                                              s->uvlinesize);
256             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
257                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
258                                              s->uvlinesize);
259         }
260         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
261             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
262             fieldtx    = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
263             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
264             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
265             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
266                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
267                                              stride_y);
268             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
269                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
270                                              stride_y);
271             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
272                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
273                                              stride_y);
274             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
275                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
276                                              stride_y);
277             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
278                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
279                                              s->uvlinesize);
280             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
281                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
282                                              s->uvlinesize);
283         }
284     }
285
286 #define inc_blk_idx(idx) do { \
287         idx++; \
288         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
289             idx = 0; \
290     } while (0)
291
292     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
293     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
294     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
295     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
296 }
297
298 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
299 {
300     MpegEncContext *s = &v->s;
301     int j;
302     if (!s->first_slice_line) {
303         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
304         if (s->mb_x)
305             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
306         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
307         for (j = 0; j < 2; j++) {
308             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
309             if (s->mb_x)
310                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
311         }
312     }
313     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
314
315     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
316         if (s->mb_x) {
317             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
318             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
319             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
320         }
321         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
322     }
323 }
324
325 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
326 {
327     MpegEncContext *s = &v->s;
328     int j;
329
330     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
331      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
332     if (!s->first_slice_line) {
333         if (s->mb_x) {
334             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
335                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
336
337                 if (s->mb_x >= 2)
338                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
339                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
340                 for (j = 0; j < 2; j++) {
341                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
342                     if (s->mb_x >= 2) {
343                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
344                     }
345                 }
346             }
347             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
348         }
349
350         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
351             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
352                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
353
354                 if (s->mb_x)
355                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
356                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
357                 for (j = 0; j < 2; j++) {
358                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
359                     if (s->mb_x >= 2) {
360                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
361                     }
362                 }
363             }
364             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
365         }
366
367         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
368             if (s->mb_x) {
369                 if (s->mb_x >= 2)
370                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
371                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
372                 if (s->mb_x >= 2) {
373                     for (j = 0; j < 2; j++) {
374                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
375                     }
376                 }
377             }
378
379             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
380                 if (s->mb_x)
381                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
382                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
383                 if (s->mb_x) {
384                     for (j = 0; j < 2; j++) {
385                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
386                     }
387                 }
388             }
389         }
390     }
391 }
392
393 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
394 {
395     MpegEncContext *s = &v->s;
396     int mb_pos;
397
398     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
399         return;
400
401     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
402
403     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
404      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
405      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
406      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
407      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
408      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
409      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
410     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
411         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
412                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
413             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
414                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
415             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
416                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
417             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
418                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
419                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
420                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
421                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
422             }
423         }
424         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
425                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
426         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
427                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
428
429         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
430             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
431                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
432                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
433                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
434                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
435                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
436                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
437                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
438                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
439                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
440                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
441                 }
442             }
443             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
444                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
445             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
446                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
447         }
448     }
449     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
450         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
451                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
452             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
453                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
454             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
455                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
456             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
457                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
458                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
459                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
460                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
461             }
462         }
463         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
464                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
465         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
466                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
467     }
468 }
469
470 /** Do motion compensation over 1 macroblock
471  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
472  */
473 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
474 {
475     MpegEncContext *s = &v->s;
476     DSPContext *dsp   = &v->s.dsp;
477     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
478     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
479     int off, off_uv;
480     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
481     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
482         return;
483
484     mx = s->mv[dir][0][0];
485     my = s->mv[dir][0][1];
486
487     // store motion vectors for further use in B frames
488     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
489         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = mx;
490         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = my;
491     }
492
493     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
494     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
495     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
496     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
497
498     if (v->field_mode &&
499         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
500         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
501         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
502     }
503
504     if (v->fastuvmc && (v->fcm != 1)) { // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
505         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
506         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
507     }
508     if (v->field_mode) { // interlaced field picture
509         if (!dir) {
510             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type) {
511                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
512                 srcU = s->current_picture.f.data[1];
513                 srcV = s->current_picture.f.data[2];
514             } else {
515                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
516                 srcU = s->last_picture.f.data[1];
517                 srcV = s->last_picture.f.data[2];
518             }
519         } else {
520             srcY = s->next_picture.f.data[0];
521             srcU = s->next_picture.f.data[1];
522             srcV = s->next_picture.f.data[2];
523         }
524     } else {
525         if (!dir) {
526             srcY = s->last_picture.f.data[0];
527             srcU = s->last_picture.f.data[1];
528             srcV = s->last_picture.f.data[2];
529         } else {
530             srcY = s->next_picture.f.data[0];
531             srcU = s->next_picture.f.data[1];
532             srcV = s->next_picture.f.data[2];
533         }
534     }
535
536     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
537     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
538     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
539     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
540
541     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
542         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
543         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
544         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
545         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
546     } else {
547         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
548         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
549         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
550         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
551     }
552
553     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
554     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
555     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
556
557     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
558         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
559         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
560         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
561     }
562
563     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
564     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
565         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
566         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
567     }
568
569     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
570         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
571         || (unsigned)(src_y - s->mspel) > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - s->mspel * 3) {
572         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
573
574         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
575         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
576                                 17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
577                                 src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
578                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
579         srcY = s->edge_emu_buffer;
580         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
581                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
582         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
583                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
584         srcU = uvbuf;
585         srcV = uvbuf + 16;
586         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
587         if (v->rangeredfrm) {
588             int i, j;
589             uint8_t *src, *src2;
590
591             src = srcY;
592             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
593                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
594                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
595                 src += s->linesize;
596             }
597             src  = srcU;
598             src2 = srcV;
599             for (j = 0; j < 9; j++) {
600                 for (i = 0; i < 9; i++) {
601                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
602                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
603                 }
604                 src  += s->uvlinesize;
605                 src2 += s->uvlinesize;
606             }
607         }
608         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
609         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
610             int i, j;
611             uint8_t *src, *src2;
612
613             src = srcY;
614             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
615                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
616                     src[i] = v->luty[src[i]];
617                 src += s->linesize;
618             }
619             src  = srcU;
620             src2 = srcV;
621             for (j = 0; j < 9; j++) {
622                 for (i = 0; i < 9; i++) {
623                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
624                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
625                 }
626                 src  += s->uvlinesize;
627                 src2 += s->uvlinesize;
628             }
629         }
630         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
631     }
632
633     if (v->field_mode && v->cur_field_type) {
634         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
635         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
636     } else {
637         off    = 0;
638         off_uv = 0;
639     }
640     if (s->mspel) {
641         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
642         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
643         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
644         srcY += s->linesize * 8;
645         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
646         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
647     } else { // hpel mc - always used for luma
648         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
649         if (!v->rnd)
650             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
651         else
652             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
653     }
654
655     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
656     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
657     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
658     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
659     if (!v->rnd) {
660         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
661         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
662     } else {
663         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
664         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
665     }
666 }
667
668 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
669 {
670     if (a < b) {
671         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
672         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
673     } else {
674         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
675         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
676     }
677 }
678
679 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
680  */
681 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir)
682 {
683     MpegEncContext *s = &v->s;
684     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
685     uint8_t *srcY;
686     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
687     int off;
688     int fieldmv = (v->fcm == 1) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
689     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
690
691     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
692         return;
693
694     mx = s->mv[dir][n][0];
695     my = s->mv[dir][n][1];
696
697     if (!dir) {
698         if (v->field_mode) {
699             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type)
700                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
701             else
702                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
703         } else
704             srcY = s->last_picture.f.data[0];
705     } else
706         srcY = s->next_picture.f.data[0];
707
708     if (v->field_mode) {
709         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
710             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
711     }
712
713     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
714         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
715         int chosen_mv[2][4][2], f;
716         int tx, ty;
717         for (k = 0; k < 4; k++) {
718             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
719             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
720             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
721             opp_count  += f;
722             same_count += 1 - f;
723         }
724         f = opp_count > same_count;
725         switch (f ? opp_count : same_count) {
726         case 4:
727             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
728                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
729             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
730                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
731             break;
732         case 3:
733             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
734             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
735             break;
736         case 2:
737             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
738             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
739             break;
740         }
741         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
742         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
743         for (k = 0; k < 4; k++)
744             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
745     }
746
747     if (v->fcm == 1) {  // not sure if needed for other types of picture
748         int qx, qy;
749         int width  = s->avctx->coded_width;
750         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
751         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
752         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
753
754         if (qx < -17)
755             mx -= 4 * (qx + 17);
756         else if (qx > width)
757             mx -= 4 * (qx - width);
758         if (qy < -18)
759             my -= 8 * (qy + 18);
760         else if (qy > height + 1)
761             my -= 8 * (qy - height - 1);
762     }
763
764     if ((v->fcm == 1) && fieldmv)
765         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
766     else
767         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
768     if (v->field_mode && v->cur_field_type)
769         off += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
770
771     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
772     if (!fieldmv)
773         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
774     else
775         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
776
777     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
778         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
779         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
780     } else {
781         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
782         if (v->fcm == 1) {
783             if (src_y & 1)
784                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
785             else
786                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
787         } else {
788             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
789         }
790     }
791
792     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
793     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
794         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
795
796     if (fieldmv && !(src_y & 1))
797         v_edge_pos--;
798     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
799         src_y--;
800     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
801         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
802         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
803         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
804         /* check emulate edge stride and offset */
805         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
806                                 9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
807                                 src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
808                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
809         srcY = s->edge_emu_buffer;
810         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
811         if (v->rangeredfrm) {
812             int i, j;
813             uint8_t *src;
814
815             src = srcY;
816             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
817                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
818                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
819                 src += s->linesize << fieldmv;
820             }
821         }
822         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
823         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
824             int i, j;
825             uint8_t *src;
826
827             src = srcY;
828             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
829                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
830                     src[i] = v->luty[src[i]];
831                 src += s->linesize << fieldmv;
832             }
833         }
834         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
835     }
836
837     if (s->mspel) {
838         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
839         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
840     } else { // hpel mc - always used for luma
841         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
842         if (!v->rnd)
843             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
844         else
845             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
846     }
847 }
848
849 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
850 {
851     int idx, i;
852     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
853
854     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
855          | ((a[2] != flag) << 2)
856          | ((a[1] != flag) << 1)
857          |  (a[0] != flag);
858     if (!idx) {
859         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
860         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
861         return 4;
862     } else if (count[idx] == 1) {
863         switch (idx) {
864         case 0x1:
865             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
866             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
867             return 3;
868         case 0x2:
869             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
870             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
871             return 3;
872         case 0x4:
873             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
874             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
875             return 3;
876         case 0x8:
877             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
878             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
879             return 3;
880         }
881     } else if (count[idx] == 2) {
882         int t1 = 0, t2 = 0;
883         for (i = 0; i < 3; i++)
884             if (!a[i]) {
885                 t1 = i;
886                 break;
887             }
888         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
889             if (!a[i]) {
890                 t2 = i;
891                 break;
892             }
893         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
894         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
895         return 2;
896     } else {
897         return 0;
898     }
899     return -1;
900 }
901
902 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
903  */
904 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
905 {
906     MpegEncContext *s = &v->s;
907     DSPContext *dsp   = &v->s.dsp;
908     uint8_t *srcU, *srcV;
909     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
910     int k, tx = 0, ty = 0;
911     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
912     int valid_count;
913     int chroma_ref_type = v->cur_field_type, off = 0;
914     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
915
916     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
917         return;
918     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
919         return;
920
921     for (k = 0; k < 4; k++) {
922         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
923         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
924         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
925         if (v->field_mode)
926             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
927     }
928
929     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
930     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
931         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
932         if (!valid_count) {
933             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
934             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
935             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
936             return; //no need to do MC for intra blocks
937         }
938     } else {
939         int dominant = 0;
940         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
941             dominant = 1;
942         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
943         if (dominant)
944             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
945     }
946     s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
947     s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
948     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
949     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
950
951     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
952     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
953
954     if (v->fastuvmc) {
955         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
956         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
957     }
958     // Field conversion bias
959     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
960         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
961
962     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
963     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
964
965     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
966         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
967         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
968     } else {
969         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
970         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
971     }
972
973     if (!dir) {
974         if (v->field_mode) {
975             if ((v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->cur_field_type) {
976                 srcU = s->current_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
977                 srcV = s->current_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
978             } else {
979                 srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
980                 srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
981             }
982         } else {
983             srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
984             srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
985         }
986     } else {
987         srcU = s->next_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
988         srcV = s->next_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
989     }
990
991     if (v->field_mode) {
992         if (chroma_ref_type) {
993             srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
994             srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
995         }
996         off = v->cur_field_type ? s->current_picture_ptr->f.linesize[1] : 0;
997     }
998
999     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1000         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
1001         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
1002         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize,
1003                                 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
1004                                 s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1005         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
1006                                 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
1007                                 s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1008         srcU = s->edge_emu_buffer;
1009         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
1010
1011         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1012         if (v->rangeredfrm) {
1013             int i, j;
1014             uint8_t *src, *src2;
1015
1016             src  = srcU;
1017             src2 = srcV;
1018             for (j = 0; j < 9; j++) {
1019                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1020                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
1021                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1022                 }
1023                 src  += s->uvlinesize;
1024                 src2 += s->uvlinesize;
1025             }
1026         }
1027         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
1028         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1029             int i, j;
1030             uint8_t *src, *src2;
1031
1032             src  = srcU;
1033             src2 = srcV;
1034             for (j = 0; j < 9; j++) {
1035                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1036                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
1037                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
1038                 }
1039                 src  += s->uvlinesize;
1040                 src2 += s->uvlinesize;
1041             }
1042         }
1043     }
1044
1045     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
1046     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
1047     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
1048     if (!v->rnd) {
1049         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1050         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1051     } else {
1052         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1053         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1054     }
1055 }
1056
1057 /** Do motion compensation for 4-MV field chroma macroblock (both U and V)
1058  */
1059 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v)
1060 {
1061     MpegEncContext *s = &v->s;
1062     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1063     uint8_t *srcU, *srcV;
1064     int uvsrc_x, uvsrc_y;
1065     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
1066     int i, off, tx, ty;
1067     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
1068     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
1069     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
1070     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
1071
1072     if (!v->s.last_picture.f.data[0])
1073         return;
1074     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
1075         return;
1076
1077     for (i = 0; i < 4; i++) {
1078         tx = s->mv[0][i][0];
1079         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
1080         ty = s->mv[0][i][1];
1081         if (fieldmv)
1082             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
1083         else
1084             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
1085     }
1086
1087     for (i = 0; i < 4; i++) {
1088         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
1089         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
1090         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
1091         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
1092         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1093         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1094         srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1095         srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1096         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
1097         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
1098
1099         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
1100             v_edge_pos--;
1101         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
1102             uvsrc_y--;
1103         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1104             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
1105             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
1106             s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU, s->uvlinesize,
1107                                     5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1108                                     s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1109             s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
1110                                     5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1111                                     s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1112             srcU = s->edge_emu_buffer;
1113             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
1114
1115             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
1116             if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1117                 int i, j;
1118                 uint8_t *src, *src2;
1119
1120                 src  = srcU;
1121                 src2 = srcV;
1122                 for (j = 0; j < 5; j++) {
1123                     for (i = 0; i < 5; i++) {
1124                         src[i]  = v->lutuv[src[i]];
1125                         src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
1126                     }
1127                     src  += s->uvlinesize << 1;
1128                     src2 += s->uvlinesize << 1;
1129                 }
1130             }
1131         }
1132         if (!v->rnd) {
1133             dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1134             dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1135         } else {
1136             v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1137             v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1138         }
1139     }
1140 }
1141
1142 /***********************************************************************/
1143 /**
1144  * @name VC-1 Block-level functions
1145  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1146  * @{
1147  */
1148
1149 /**
1150  * @def GET_MQUANT
1151  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1152  */
1153 #define GET_MQUANT()                                           \
1154     if (v->dquantfrm) {                                        \
1155         int edges = 0;                                         \
1156         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1157             if (v->dqbilevel) {                                \
1158                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1159             } else {                                           \
1160                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1161                 if (mqdiff != 7)                               \
1162                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1163                 else                                           \
1164                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1165             }                                                  \
1166         }                                                      \
1167         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1168             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1169         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1170             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1171         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1172             edges = 15;                                        \
1173         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1174             mquant = v->altpq;                                 \
1175         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1176             mquant = v->altpq;                                 \
1177         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1178             mquant = v->altpq;                                 \
1179         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1180             mquant = v->altpq;                                 \
1181     }
1182
1183 /**
1184  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1185  * @brief Get MV differentials
1186  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1187  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1188  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1189  */
1190 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1191     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1192                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1193     if (index > 36) {                                                   \
1194         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1195         index -= 37;                                                    \
1196     } else                                                              \
1197         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1198     s->mb_intra = 0;                                                    \
1199     if (!index) {                                                       \
1200         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1201     } else if (index == 35) {                                           \
1202         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1203         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1204     } else if (index == 36) {                                           \
1205         _dmv_x = 0;                                                     \
1206         _dmv_y = 0;                                                     \
1207         s->mb_intra = 1;                                                \
1208     } else {                                                            \
1209         index1 = index % 6;                                             \
1210         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1211         else                                   val = 0;                 \
1212         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1213             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1214         else                                   val = 0;                 \
1215         sign = 0 - (val&1);                                             \
1216         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1217                                                                         \
1218         index1 = index / 6;                                             \
1219         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1220         else                                   val = 0;                 \
1221         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1222             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1223         else                                   val = 0;                 \
1224         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1225         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1226     }
1227
1228 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1229                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1230 {
1231     int index, index1;
1232     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1233     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1234     int bits, esc;
1235     int val, sign;
1236     const int* offs_tab;
1237
1238     if (v->numref) {
1239         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1240         esc  = 125;
1241     } else {
1242         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1243         esc  = 71;
1244     }
1245     switch (v->dmvrange) {
1246     case 1:
1247         extend_x = 1;
1248         break;
1249     case 2:
1250         extend_y = 1;
1251         break;
1252     case 3:
1253         extend_x = extend_y = 1;
1254         break;
1255     }
1256     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1257     if (index == esc) {
1258         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1259         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1260         if (v->numref) {
1261             *pred_flag = *dmv_y & 1;
1262             *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1263         }
1264     }
1265     else {
1266         if (extend_x)
1267             offs_tab = offset_table2;
1268         else
1269             offs_tab = offset_table1;
1270         index1 = (index + 1) % 9;
1271         if (index1 != 0) {
1272             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1273             sign   = 0 -(val & 1);
1274             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1275         } else
1276             *dmv_x = 0;
1277         if (extend_y)
1278             offs_tab = offset_table2;
1279         else
1280             offs_tab = offset_table1;
1281         index1 = (index + 1) / 9;
1282         if (index1 > v->numref) {
1283             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1284             sign   = 0 - (val & 1);
1285             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1286         } else
1287             *dmv_y = 0;
1288         if (v->numref)
1289             *pred_flag = index1 & 1;
1290     }
1291 }
1292
1293 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1294 {
1295     int scaledvalue, refdist;
1296     int scalesame1, scalesame2;
1297     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1298     int table_index = dir ^ v->second_field;
1299
1300     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1301         refdist = v->refdist;
1302     else
1303         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1304     if (refdist > 3)
1305         refdist = 3;
1306     scalesame1    = vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1307     scalesame2    = vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1308     scalezone1_x  = vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1309     zone1offset_x = vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1310
1311     if (FFABS(n) > 255)
1312         scaledvalue = n;
1313     else {
1314         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1315             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1316         else {
1317             if (n < 0)
1318                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1319             else
1320                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1321         }
1322     }
1323     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1324 }
1325
1326 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1327 {
1328     int scaledvalue, refdist;
1329     int scalesame1, scalesame2;
1330     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1331     int table_index = dir ^ v->second_field;
1332
1333     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1334         refdist = v->refdist;
1335     else
1336         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1337     if (refdist > 3)
1338         refdist = 3;
1339     scalesame1    = vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1340     scalesame2    = vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1341     scalezone1_y  = vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1342     zone1offset_y = vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1343
1344     if (FFABS(n) > 63)
1345         scaledvalue = n;
1346     else {
1347         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1348             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1349         else {
1350             if (n < 0)
1351                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1352             else
1353                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1354         }
1355     }
1356
1357     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1358         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1359     else
1360         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1361 }
1362
1363 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1364 {
1365     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1366     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1367     int scaledvalue;
1368
1369     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1370     scalezone1_x  = vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1371     zone1offset_x = vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1372     scaleopp1     = vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1373     scaleopp2     = vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1374
1375     if (FFABS(n) > 255)
1376         scaledvalue = n;
1377     else {
1378         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1379             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1380         else {
1381             if (n < 0)
1382                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1383             else
1384                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1385         }
1386     }
1387     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1388 }
1389
1390 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1391 {
1392     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1393     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1394     int scaledvalue;
1395
1396     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1397     scalezone1_y  = vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1398     zone1offset_y = vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1399     scaleopp1     = vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1400     scaleopp2     = vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1401
1402     if (FFABS(n) > 63)
1403         scaledvalue = n;
1404     else {
1405         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1406             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1407         else {
1408             if (n < 0)
1409                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1410             else
1411                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1412         }
1413     }
1414     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1415         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1416     } else {
1417         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1418     }
1419 }
1420
1421 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1422                                          int dim, int dir)
1423 {
1424     int brfd, scalesame;
1425     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1426
1427     n >>= hpel;
1428     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1429         if (dim)
1430             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1431         else
1432             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1433         return n;
1434     }
1435     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1436     scalesame = vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1437
1438     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1439     return n;
1440 }
1441
1442 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1443                                         int dim, int dir)
1444 {
1445     int refdist, scaleopp;
1446     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1447
1448     n >>= hpel;
1449     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1450         if (dim)
1451             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1452         else
1453             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1454         return n;
1455     }
1456     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1457         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1458     else
1459         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1460     scaleopp = vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1461
1462     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1463     return n;
1464 }
1465
1466 /** Predict and set motion vector
1467  */
1468 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1469                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1470                                int pred_flag, int dir)
1471 {
1472     MpegEncContext *s = &v->s;
1473     int xy, wrap, off = 0;
1474     int16_t *A, *B, *C;
1475     int px, py;
1476     int sum;
1477     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1478     int opposit, a_f, b_f, c_f;
1479     int16_t field_predA[2];
1480     int16_t field_predB[2];
1481     int16_t field_predC[2];
1482     int a_valid, b_valid, c_valid;
1483     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1484
1485     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1486         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1487         mixedmv_pic = 1;
1488     else
1489         mixedmv_pic = 0;
1490     /* scale MV difference to be quad-pel */
1491     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1492     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1493
1494     wrap = s->b8_stride;
1495     xy   = s->block_index[n];
1496
1497     if (s->mb_intra) {
1498         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1499         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1500         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1501         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1502         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1503             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1504             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1505             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1506             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1507             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1508             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1509             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1510             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1511             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1512             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1513             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1514             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1515             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1516         }
1517         return;
1518     }
1519
1520     C = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1521     A = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1522     if (mv1) {
1523         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1524             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1525         else
1526             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1527     } else {
1528         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1529         switch (n) {
1530         case 0:
1531             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1532             break;
1533         case 1:
1534             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1535             break;
1536         case 2:
1537             off = 1;
1538             break;
1539         case 3:
1540             off = -1;
1541         }
1542     }
1543     B = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1544
1545     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1546     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1547     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1548     if (v->field_mode) {
1549         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1550         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1551         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1552     }
1553
1554     if (a_valid) {
1555         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1556         num_oppfield  += a_f;
1557         num_samefield += 1 - a_f;
1558         field_predA[0] = A[0];
1559         field_predA[1] = A[1];
1560     } else {
1561         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1562         a_f = 0;
1563     }
1564     if (b_valid) {
1565         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1566         num_oppfield  += b_f;
1567         num_samefield += 1 - b_f;
1568         field_predB[0] = B[0];
1569         field_predB[1] = B[1];
1570     } else {
1571         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1572         b_f = 0;
1573     }
1574     if (c_valid) {
1575         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1576         num_oppfield  += c_f;
1577         num_samefield += 1 - c_f;
1578         field_predC[0] = C[0];
1579         field_predC[1] = C[1];
1580     } else {
1581         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1582         c_f = 0;
1583     }
1584
1585     if (v->field_mode) {
1586         if (num_samefield <= num_oppfield)
1587             opposit = 1 - pred_flag;
1588         else
1589             opposit = pred_flag;
1590     } else
1591         opposit = 0;
1592     if (opposit) {
1593         if (a_valid && !a_f) {
1594             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1595             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1596         }
1597         if (b_valid && !b_f) {
1598             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1599             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1600         }
1601         if (c_valid && !c_f) {
1602             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1603             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1604         }
1605         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1606         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1607     } else {
1608         if (a_valid && a_f) {
1609             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1610             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1611         }
1612         if (b_valid && b_f) {
1613             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1614             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1615         }
1616         if (c_valid && c_f) {
1617             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1618             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1619         }
1620         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1621         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1622     }
1623
1624     if (a_valid) {
1625         px = field_predA[0];
1626         py = field_predA[1];
1627     } else if (c_valid) {
1628         px = field_predC[0];
1629         py = field_predC[1];
1630     } else if (b_valid) {
1631         px = field_predB[0];
1632         py = field_predB[1];
1633     } else {
1634         px = 0;
1635         py = 0;
1636     }
1637
1638     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1639         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1640         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1641     }
1642
1643     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1644     if (!v->field_mode) {
1645         int qx, qy, X, Y;
1646         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1647         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1648         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1649         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1650         if (mv1) {
1651             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1652             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1653         } else {
1654             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1655             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1656         }
1657         if (qx + px > X) px = X - qx;
1658         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1659     }
1660
1661     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1662         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1663         hybridmv_thresh = 32;
1664         if (a_valid && c_valid) {
1665             if (is_intra[xy - wrap])
1666                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1667             else
1668                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1669             if (sum > hybridmv_thresh) {
1670                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1671                     px = field_predA[0];
1672                     py = field_predA[1];
1673                 } else {
1674                     px = field_predC[0];
1675                     py = field_predC[1];
1676                 }
1677             } else {
1678                 if (is_intra[xy - 1])
1679                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1680                 else
1681                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1682                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1683                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1684                         px = field_predA[0];
1685                         py = field_predA[1];
1686                     } else {
1687                         px = field_predC[0];
1688                         py = field_predC[1];
1689                     }
1690                 }
1691             }
1692         }
1693     }
1694
1695     if (v->field_mode && !s->quarter_sample) {
1696         r_x <<= 1;
1697         r_y <<= 1;
1698     }
1699     if (v->field_mode && v->numref)
1700         r_y >>= 1;
1701     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1702         y_bias = 1;
1703     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1704     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1705     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1] = ((py + dmv_y + r_y - y_bias) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y + y_bias;
1706     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1707         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1708         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1709         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1710         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1711         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1712         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1713         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1714         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];
1715     }
1716 }
1717
1718 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1719  */
1720 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1721                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
1722 {
1723     MpegEncContext *s = &v->s;
1724     int xy, wrap, off = 0;
1725     int A[2], B[2], C[2];
1726     int px, py;
1727     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1728     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1729     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1730     int pos_c, pos_b, n_adj;
1731
1732     wrap = s->b8_stride;
1733     xy = s->block_index[n];
1734
1735     if (s->mb_intra) {
1736         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = 0;
1737         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = 0;
1738         s->current_picture.f.motion_val[1][xy][0] = 0;
1739         s->current_picture.f.motion_val[1][xy][1] = 0;
1740         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1741             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1742             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1743             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1744             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1745             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1746             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1747             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1748             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1749             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1750             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1751             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1752             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1753             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1754         }
1755         return;
1756     }
1757
1758     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1759     /* predict A */
1760     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1761         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1762             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1763             A[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][0];
1764             A[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][1];
1765             a_valid = 1;
1766         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1767             A[0] = (s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][0]
1768                     + s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1769             A[1] = (s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][1]
1770                     + s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1771             a_valid = 1;
1772         }
1773         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1774             a_valid = 0;
1775             A[0] = A[1] = 0;
1776         }
1777     } else
1778         A[0] = A[1] = 0;
1779     /* Predict B and C */
1780     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1781     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1782         if (!s->first_slice_line) {
1783             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1784                 b_valid = 1;
1785                 n_adj   = n | 2;
1786                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1787                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1788                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1789                 }
1790                 B[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1791                 B[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1792                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1793                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1794                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1795                 }
1796             }
1797             if (s->mb_width > 1) {
1798                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1799                     c_valid = 1;
1800                     n_adj   = 2;
1801                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1802                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1803                         n_adj = n & 2;
1804                     }
1805                     C[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1806                     C[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1807                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1808                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1809                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1810                     }
1811                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1812                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1813                             c_valid = 1;
1814                             n_adj   = 3;
1815                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1816                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1817                                 n_adj = n | 1;
1818                             }
1819                             C[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1820                             C[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1821                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1822                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1823                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1824                             }
1825                         } else
1826                             c_valid = 0;
1827                     }
1828                 }
1829             }
1830         }
1831     } else {
1832         pos_b   = s->block_index[1];
1833         b_valid = 1;
1834         B[0]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_b][0];
1835         B[1]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_b][1];
1836         pos_c   = s->block_index[0];
1837         c_valid = 1;
1838         C[0]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_c][0];
1839         C[1]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_c][1];
1840     }
1841
1842     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1843     // check if predictor A is out of bounds
1844     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1845         A[0] = A[1] = 0;
1846     }
1847     // check if predictor B is out of bounds
1848     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1849         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1850     }
1851     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1852         if (s->mb_width == 1) {
1853             px = B[0];
1854             py = B[1];
1855         } else {
1856             if (total_valid >= 2) {
1857                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1858                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1859             } else if (total_valid) {
1860                 if (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1861                 if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1862                 if (c_valid) { px = C[0]; py = C[1]; }
1863             } else
1864                 px = py = 0;
1865         }
1866     } else {
1867         if (a_valid)
1868             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1869         else
1870             field_a = 0;
1871         if (b_valid)
1872             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1873         else
1874             field_b = 0;
1875         if (c_valid)
1876             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1877         else
1878             field_c = 0;
1879
1880         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1881         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1882         if (total_valid == 3) {
1883             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1884                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1885                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1886             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1887                 /* take one MV from same field set depending on priority
1888                 the check for B may not be necessary */
1889                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1890                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1891             } else {
1892                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1893                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1894             }
1895         } else if (total_valid == 2) {
1896             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1897                 if (!field_a && a_valid) {
1898                     px = A[0];
1899                     py = A[1];
1900                 } else if (!field_b && b_valid) {
1901                     px = B[0];
1902                     py = B[1];
1903                 } else if (c_valid) {
1904                     px = C[0];
1905                     py = C[1];
1906                 } else px = py = 0;
1907             } else {
1908                 if (field_a && a_valid) {
1909                     px = A[0];
1910                     py = A[1];
1911                 } else if (field_b && b_valid) {
1912                     px = B[0];
1913                     py = B[1];
1914                 } else if (c_valid) {
1915                     px = C[0];
1916                     py = C[1];
1917                 }
1918             }
1919         } else if (total_valid == 1) {
1920             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1921             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1922         } else
1923             px = py = 0;
1924     }
1925
1926     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1927     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1928     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1929     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1930         s->current_picture.f.motion_val[0][xy +    1    ][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1931         s->current_picture.f.motion_val[0][xy +    1    ][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1932         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1933         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1934         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1935         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1936     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1937         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1938         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1939         s->mv[0][n + 1][0] = s->mv[0][n][0];
1940         s->mv[0][n + 1][1] = s->mv[0][n][1];
1941     }
1942 }
1943
1944 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1945  */
1946 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1947 {
1948     MpegEncContext *s = &v->s;
1949     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1950     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1951     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1952     int off, off_uv;
1953     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1954
1955     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f.data[0])
1956         return;
1957
1958     mx   = s->mv[1][0][0];
1959     my   = s->mv[1][0][1];
1960     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1961     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1962     if (v->field_mode) {
1963         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1])
1964             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1965             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1966     }
1967     if (v->fastuvmc) {
1968         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1969         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1970     }
1971     srcY = s->next_picture.f.data[0];
1972     srcU = s->next_picture.f.data[1];
1973     srcV = s->next_picture.f.data[2];
1974
1975     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
1976     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
1977     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
1978     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
1979
1980     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
1981         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1982         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1983         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1984         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1985     } else {
1986         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1987         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1988         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1989         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1990     }
1991
1992     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
1993     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1994     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1995
1996     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
1997         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1998         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1999         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
2000     }
2001
2002     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
2003     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
2004         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
2005         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
2006     }
2007
2008     if (v->rangeredfrm
2009         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - s->mspel * 3
2010         || (unsigned)(src_y - s->mspel) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - s->mspel * 3) {
2011         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
2012
2013         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
2014         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
2015                                 17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
2016                                 src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
2017                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
2018         srcY = s->edge_emu_buffer;
2019         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
2020                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
2021         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
2022                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
2023         srcU = uvbuf;
2024         srcV = uvbuf + 16;
2025         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
2026         if (v->rangeredfrm) {
2027             int i, j;
2028             uint8_t *src, *src2;
2029
2030             src = srcY;
2031             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
2032                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
2033                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
2034                 src += s->linesize;
2035             }
2036             src = srcU;
2037             src2 = srcV;
2038             for (j = 0; j < 9; j++) {
2039                 for (i = 0; i < 9; i++) {
2040                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
2041                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
2042                 }
2043                 src  += s->uvlinesize;
2044                 src2 += s->uvlinesize;
2045             }
2046         }
2047         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
2048     }
2049
2050     if (v->field_mode && v->cur_field_type) {
2051         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
2052         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
2053     } else {
2054         off    = 0;
2055         off_uv = 0;
2056     }
2057
2058     if (s->mspel) {
2059         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
2060         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2061         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2062         srcY += s->linesize * 8;
2063         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2064         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2065     } else { // hpel mc
2066         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
2067
2068         if (!v->rnd)
2069             dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2070         else
2071             dsp->avg_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2072     }
2073
2074     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
2075     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
2076     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
2077     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
2078     if (!v->rnd) {
2079         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2080         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2081     } else {
2082         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2083         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2084     }
2085 }
2086
2087 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
2088 {
2089     int n = bfrac;
2090
2091 #if B_FRACTION_DEN==256
2092     if (inv)
2093         n -= 256;
2094     if (!qs)
2095         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
2096     return (value * n + 128) >> 8;
2097 #else
2098     if (inv)
2099         n -= B_FRACTION_DEN;
2100     if (!qs)
2101         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
2102     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
2103 #endif
2104 }
2105
2106 static av_always_inline int scale_mv_intfi(int value, int bfrac, int inv,
2107                                            int qs, int qs_last)
2108 {
2109     int n = bfrac;
2110
2111     if (inv)
2112         n -= 256;
2113     n <<= !qs_last;
2114     if (!qs)
2115         return (value * n + 255) >> 9;
2116     else
2117         return (value * n + 128) >> 8;
2118 }
2119
2120 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
2121  */
2122 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2123                             int direct, int mode)
2124 {
2125     if (v->use_ic) {
2126         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
2127         v->mv_mode  = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
2128     }
2129     if (direct) {
2130         vc1_mc_1mv(v, 0);
2131         vc1_interp_mc(v);
2132         if (v->use_ic)
2133             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2134         return;
2135     }
2136     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2137         vc1_mc_1mv(v, 0);
2138         vc1_interp_mc(v);
2139         if (v->use_ic)
2140             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2141         return;
2142     }
2143
2144     if (v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD))
2145         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2146     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2147     if (v->use_ic)
2148         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2149 }
2150
2151 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2152                                  int direct, int mvtype)
2153 {
2154     MpegEncContext *s = &v->s;
2155     int xy, wrap, off = 0;
2156     int16_t *A, *B, *C;
2157     int px, py;
2158     int sum;
2159     int r_x, r_y;
2160     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2161
2162     r_x = v->range_x;
2163     r_y = v->range_y;
2164     /* scale MV difference to be quad-pel */
2165     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2166     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2167     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2168     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2169
2170     wrap = s->b8_stride;
2171     xy = s->block_index[0];
2172
2173     if (s->mb_intra) {
2174         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2175         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2176         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2177         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2178         return;
2179     }
2180     if (!v->field_mode) {
2181         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2182         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2183         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2184         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2185
2186         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2187         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));
2188         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));
2189         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));
2190         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));
2191     }
2192     if (direct) {
2193         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2194         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2195         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2196         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2197         return;
2198     }
2199
2200     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2201         C   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 2];
2202         A   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2203         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2204         B   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2205
2206         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2207         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2208             if (s->mb_width == 1) {
2209                 px = A[0];
2210                 py = A[1];
2211             } else {
2212                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2213                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2214             }
2215         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2216             px = C[0];
2217             py = C[1];
2218         } else {
2219             px = py = 0;
2220         }
2221         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2222         {
2223             int qx, qy, X, Y;
2224             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2225                 qx = (s->mb_x << 5);
2226                 qy = (s->mb_y << 5);
2227                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2228                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2229                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2230                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2231                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2232                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2233             } else {
2234                 qx = (s->mb_x << 6);
2235                 qy = (s->mb_y << 6);
2236                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2237                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2238                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2239                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2240                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2241                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2242             }
2243         }
2244         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2245         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2246             if (is_intra[xy - wrap])
2247                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2248             else
2249                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2250             if (sum > 32) {
2251                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2252                     px = A[0];
2253                     py = A[1];
2254                 } else {
2255                     px = C[0];
2256                     py = C[1];
2257                 }
2258             } else {
2259                 if (is_intra[xy - 2])
2260                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2261                 else
2262                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2263                 if (sum > 32) {
2264                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2265                         px = A[0];
2266                         py = A[1];
2267                     } else {
2268                         px = C[0];
2269                         py = C[1];
2270                     }
2271                 }
2272             }
2273         }
2274         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2275         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2276         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2277     }
2278     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2279         C   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - 2];
2280         A   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2281         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2282         B   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2283
2284         if (!s->mb_x)
2285             C[0] = C[1] = 0;
2286         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2287             if (s->mb_width == 1) {
2288                 px = A[0];
2289                 py = A[1];
2290             } else {
2291                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2292                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2293             }
2294         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2295             px = C[0];
2296             py = C[1];
2297         } else {
2298             px = py = 0;
2299         }
2300         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2301         {
2302             int qx, qy, X, Y;
2303             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2304                 qx = (s->mb_x << 5);
2305                 qy = (s->mb_y << 5);
2306                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2307                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2308                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2309                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2310                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2311                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2312             } else {
2313                 qx = (s->mb_x << 6);
2314                 qy = (s->mb_y << 6);
2315                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2316                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2317                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2318                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2319                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2320                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2321             }
2322         }
2323         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2324         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2325             if (is_intra[xy - wrap])
2326                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2327             else
2328                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2329             if (sum > 32) {
2330                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2331                     px = A[0];
2332                     py = A[1];
2333                 } else {
2334                     px = C[0];
2335                     py = C[1];
2336                 }
2337             } else {
2338                 if (is_intra[xy - 2])
2339                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2340                 else
2341                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2342                 if (sum > 32) {
2343                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2344                         px = A[0];
2345                         py = A[1];
2346                     } else {
2347                         px = C[0];
2348                         py = C[1];
2349                     }
2350                 }
2351             }
2352         }
2353         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2354
2355         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2356         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2357     }
2358     s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2359     s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2360     s->current_picture.f.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2361     s->current_picture.f.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2362 }
2363
2364 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2365 {
2366     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2367     MpegEncContext *s = &v->s;
2368     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2369
2370     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2371         int total_opp, k, f;
2372         if (s->next_picture.f.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2373             s->mv[0][0][0] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2374                                             v->bfraction, 0, s->quarter_sample, v->qs_last);
2375             s->mv[0][0][1] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2376                                             v->bfraction, 0, s->quarter_sample, v->qs_last);
2377             s->mv[1][0][0] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2378                                             v->bfraction, 1, s->quarter_sample, v->qs_last);
2379             s->mv[1][0][1] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2380                                             v->bfraction, 1, s->quarter_sample, v->qs_last);
2381
2382             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2383                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2384                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2385                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2386             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2387         } else {
2388             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2389             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2390             f = 0;
2391         }
2392         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2393         for (k = 0; k < 4; k++) {
2394             s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2395             s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2396             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2397             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2398             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2399             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2400         }
2401         return;
2402     }
2403     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2404         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);
2405         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);
2406         return;
2407     }
2408     if (dir) { // backward
2409         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);
2410         if (n == 3 || mv1) {
2411             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2412         }
2413     } else { // forward
2414         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);
2415         if (n == 3 || mv1) {
2416             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2417         }
2418     }
2419 }
2420
2421 /** Get predicted DC value for I-frames only
2422  * prediction dir: left=0, top=1
2423  * @param s MpegEncContext
2424  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2425  * @param pq integer part of picture quantizer
2426  * @param[in] n block index in the current MB
2427  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2428  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2429  */
2430 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2431                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2432 {
2433     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2434     int16_t *dc_val;
2435     static const uint16_t dcpred[32] = {
2436         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2437              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2438               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2439               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2440     };
2441
2442     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2443     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2444     else       scale = s->c_dc_scale;
2445
2446     wrap   = s->block_wrap[n];
2447     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2448
2449     /* B A
2450      * C X
2451      */
2452     c = dc_val[ - 1];
2453     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2454     a = dc_val[ - wrap];
2455
2456     if (pq < 9 || !overlap) {
2457         /* Set outer values */
2458         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2459             b = a = dcpred[scale];
2460         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2461             b = c = dcpred[scale];
2462     } else {
2463         /* Set outer values */
2464         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2465             b = a = 0;
2466         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2467             b = c = 0;
2468     }
2469
2470     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2471         pred     = c;
2472         *dir_ptr = 1; // left
2473     } else {
2474         pred     = a;
2475         *dir_ptr = 0; // top
2476     }
2477
2478     /* update predictor */
2479     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2480     return pred;
2481 }
2482
2483
2484 /** Get predicted DC value
2485  * prediction dir: left=0, top=1
2486  * @param s MpegEncContext
2487  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2488  * @param pq integer part of picture quantizer
2489  * @param[in] n block index in the current MB
2490  * @param a_avail flag indicating top block availability
2491  * @param c_avail flag indicating left block availability
2492  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2493  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2494  */
2495 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2496                               int a_avail, int c_avail,
2497                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2498 {
2499     int a, b, c, wrap, pred;
2500     int16_t *dc_val;
2501     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2502     int q1, q2 = 0;
2503
2504     wrap = s->block_wrap[n];
2505     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2506
2507     /* B A
2508      * C X
2509      */
2510     c = dc_val[ - 1];
2511     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2512     a = dc_val[ - wrap];
2513     /* scale predictors if needed */
2514     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2515     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2516         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2517         if (q2 && q2 != q1)
2518             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2519     }
2520     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2521         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2522         if (q2 && q2 != q1)
2523             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2524     }
2525     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2526         int off = mb_pos;
2527         if (n != 1)
2528             off--;
2529         if (n != 2)
2530             off -= s->mb_stride;
2531         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[off];
2532         if (q2 && q2 != q1)
2533             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2534     }
2535
2536     if (a_avail && c_avail) {
2537         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2538             pred     = c;
2539             *dir_ptr = 1; // left
2540         } else {
2541             pred     = a;
2542             *dir_ptr = 0; // top
2543         }
2544     } else if (a_avail) {
2545         pred     = a;
2546         *dir_ptr = 0; // top
2547     } else if (c_avail) {
2548         pred     = c;
2549         *dir_ptr = 1; // left
2550     } else {
2551         pred     = 0;
2552         *dir_ptr = 1; // left
2553     }
2554
2555     /* update predictor */
2556     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2557     return pred;
2558 }
2559
2560 /** @} */ // Block group
2561
2562 /**
2563  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2564  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2565  * @{
2566  */
2567
2568 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2569                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2570 {
2571     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2572
2573     xy   = s->block_index[n];
2574     wrap = s->b8_stride;
2575
2576     /* B C
2577      * A X
2578      */
2579     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2580     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2581     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2582
2583     if (b == c) {
2584         pred = a;
2585     } else {
2586         pred = c;
2587     }
2588
2589     /* store value */
2590     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2591
2592     return pred;
2593 }
2594
2595 /**
2596  * Decode one AC coefficient
2597  * @param v The VC1 context
2598  * @param last Last coefficient
2599  * @param skip How much zero coefficients to skip
2600  * @param value Decoded AC coefficient value
2601  * @param codingset set of VLC to decode data
2602  * @see 8.1.3.4
2603  */
2604 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2605                                 int *value, int codingset)
2606 {
2607     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2608     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2609
2610     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2611     if (index != vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2612         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2613         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2614         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2615         if (get_bits1(gb))
2616             level = -level;
2617     } else {
2618         escape = decode210(gb);
2619         if (escape != 2) {
2620             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2621             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2622             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2623             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2624             if (escape == 0) {
2625                 if (lst)
2626                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2627                 else
2628                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2629             } else {
2630                 if (lst)
2631                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2632                 else
2633                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2634             }
2635             if (get_bits1(gb))
2636                 level = -level;
2637         } else {
2638             int sign;
2639             lst = get_bits1(gb);
2640             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2641                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2642                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2643                     if (!v->s.esc3_level_length)
2644                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2645                 } else { // table 60
2646                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2647                 }
2648                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2649             }
2650             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2651             sign  = get_bits1(gb);
2652             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2653             if (sign)
2654                 level = -level;
2655         }
2656     }
2657
2658     *last  = lst;
2659     *skip  = run;
2660     *value = level;
2661 }
2662
2663 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2664  * @param v VC1Context
2665  * @param block block to decode
2666  * @param[in] n subblock index
2667  * @param coded are AC coeffs present or not
2668  * @param codingset set of VLC to decode data
2669  */
2670 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2671                               int coded, int codingset)
2672 {
2673     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2674     MpegEncContext *s = &v->s;
2675     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2676     int i;
2677     int16_t *dc_val;
2678     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2679     int dcdiff;
2680
2681     /* Get DC differential */
2682     if (n < 4) {
2683         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2684     } else {
2685         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2686     }
2687     if (dcdiff < 0) {
2688         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2689         return -1;
2690     }
2691     if (dcdiff) {
2692         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2693             /* TODO: Optimize */
2694             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2695             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2696             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2697         } else {
2698             if (v->pq == 1)
2699                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2700             else if (v->pq == 2)
2701                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2702         }
2703         if (get_bits1(gb))
2704             dcdiff = -dcdiff;
2705     }
2706
2707     /* Prediction */
2708     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2709     *dc_val = dcdiff;
2710
2711     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2712     if (n < 4) {
2713         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2714     } else {
2715         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2716     }
2717     /* Skip ? */
2718     if (!coded) {
2719         goto not_coded;
2720     }
2721
2722     // AC Decoding
2723     i = 1;
2724
2725     {
2726         int last = 0, skip, value;
2727         const uint8_t *zz_table;
2728         int scale;
2729         int k;
2730
2731         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2732
2733         if (v->s.ac_pred) {
2734             if (!dc_pred_dir)
2735                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2736             else
2737                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2738         } else
2739             zz_table = v->zz_8x8[1];
2740
2741         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2742         ac_val2 = ac_val;
2743         if (dc_pred_dir) // left
2744             ac_val -= 16;
2745         else // top
2746             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2747
2748         while (!last) {
2749             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2750             i += skip;
2751             if (i > 63)
2752                 break;
2753             block[zz_table[i++]] = value;
2754         }
2755
2756         /* apply AC prediction if needed */
2757         if (s->ac_pred) {
2758             if (dc_pred_dir) { // left
2759                 for (k = 1; k < 8; k++)
2760                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2761             } else { // top
2762                 for (k = 1; k < 8; k++)
2763                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2764             }
2765         }
2766         /* save AC coeffs for further prediction */
2767         for (k = 1; k < 8; k++) {
2768             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2769             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2770         }
2771
2772         /* scale AC coeffs */
2773         for (k = 1; k < 64; k++)
2774             if (block[k]) {
2775                 block[k] *= scale;
2776                 if (!v->pquantizer)
2777                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2778             }
2779
2780         if (s->ac_pred) i = 63;
2781     }
2782
2783 not_coded:
2784     if (!coded) {
2785         int k, scale;
2786         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2787         ac_val2 = ac_val;
2788
2789         i = 0;
2790         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2791         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2792         if (dc_pred_dir) { // left
2793             ac_val -= 16;
2794             if (s->ac_pred)
2795                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2796         } else { // top
2797             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2798             if (s->ac_pred)
2799                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2800         }
2801
2802         /* apply AC prediction if needed */
2803         if (s->ac_pred) {
2804             if (dc_pred_dir) { //left
2805                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2806                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2807                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2808                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2809                 }
2810             } else { // top
2811                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2812                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2813                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2814                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2815                 }
2816             }
2817             i = 63;
2818         }
2819     }
2820     s->block_last_index[n] = i;
2821
2822     return 0;
2823 }
2824
2825 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2826  * @param v VC1Context
2827  * @param block block to decode
2828  * @param[in] n subblock number
2829  * @param coded are AC coeffs present or not
2830  * @param codingset set of VLC to decode data
2831  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2832  */
2833 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2834                                   int coded, int codingset, int mquant)
2835 {
2836     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2837     MpegEncContext *s = &v->s;
2838     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2839     int i;
2840     int16_t *dc_val;
2841     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2842     int dcdiff;
2843     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2844     int use_pred = s->ac_pred;
2845     int scale;
2846     int q1, q2 = 0;
2847     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2848
2849     /* Get DC differential */
2850     if (n < 4) {
2851         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2852     } else {
2853         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2854     }
2855     if (dcdiff < 0) {
2856         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2857         return -1;
2858     }
2859     if (dcdiff) {
2860         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2861             /* TODO: Optimize */
2862             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2863             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2864             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2865         } else {
2866             if (mquant == 1)
2867                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2868             else if (mquant == 2)
2869                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2870         }
2871         if (get_bits1(gb))
2872             dcdiff = -dcdiff;
2873     }
2874
2875     /* Prediction */
2876     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2877     *dc_val = dcdiff;
2878
2879     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2880     if (n < 4) {
2881         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2882     } else {
2883         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2884     }
2885
2886     //AC Decoding
2887     i = 1;
2888
2889     /* check if AC is needed at all */
2890     if (!a_avail && !c_avail)
2891         use_pred = 0;
2892     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2893     ac_val2 = ac_val;
2894
2895     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2896
2897     if (dc_pred_dir) // left
2898         ac_val -= 16;
2899     else // top
2900         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2901
2902     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2903     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2904         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2905     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2906         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2907     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2908         q2 = q1;
2909     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2910         q2 = q1;
2911     if (n == 3)
2912         q2 = q1;
2913
2914     if (coded) {
2915         int last = 0, skip, value;
2916         const uint8_t *zz_table;
2917         int k;
2918
2919         if (v->s.ac_pred) {
2920             if (!use_pred && v->fcm == 1) {
2921                 zz_table = v->zzi_8x8;
2922             } else {
2923                 if (!dc_pred_dir) // top
2924                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2925                 else // left
2926                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2927             }
2928         } else {
2929             if (v->fcm != 1)
2930                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2931             else
2932                 zz_table = v->zzi_8x8;
2933         }
2934
2935         while (!last) {
2936             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2937             i += skip;
2938             if (i > 63)
2939                 break;
2940             block[zz_table[i++]] = value;
2941         }
2942
2943         /* apply AC prediction if needed */
2944         if (use_pred) {
2945             /* scale predictors if needed*/
2946             if (q2 && q1 != q2) {
2947                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2948                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2949
2950                 if (dc_pred_dir) { // left
2951                     for (k = 1; k < 8; k++)
2952                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2953                 } else { // top
2954                     for (k = 1; k < 8; k++)
2955                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2956                 }
2957             } else {
2958                 if (dc_pred_dir) { //left
2959                     for (k = 1; k < 8; k++)
2960                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2961                 } else { //top
2962                     for (k = 1; k < 8; k++)
2963                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2964                 }
2965             }
2966         }
2967         /* save AC coeffs for further prediction */
2968         for (k = 1; k < 8; k++) {
2969             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2970             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2971         }
2972
2973         /* scale AC coeffs */
2974         for (k = 1; k < 64; k++)
2975             if (block[k]) {
2976                 block[k] *= scale;
2977                 if (!v->pquantizer)
2978                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2979             }
2980
2981         if (use_pred) i = 63;
2982     } else { // no AC coeffs
2983         int k;
2984
2985         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2986         if (dc_pred_dir) { // left
2987             if (use_pred) {
2988                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2989                 if (q2 && q1 != q2) {
2990                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2991                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2992                     for (k = 1; k < 8; k++)
2993                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2994                 }
2995             }
2996         } else { // top
2997             if (use_pred) {
2998                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2999                 if (q2 && q1 != q2) {
3000                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3001                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3002                     for (k = 1; k < 8; k++)
3003                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3004                 }
3005             }
3006         }
3007
3008         /* apply AC prediction if needed */
3009         if (use_pred) {
3010             if (dc_pred_dir) { // left
3011                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3012                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3013                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3014                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3015                 }
3016             } else { // top
3017                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3018                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3019                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3020                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3021                 }
3022             }
3023             i = 63;
3024         }
3025     }
3026     s->block_last_index[n] = i;
3027
3028     return 0;
3029 }
3030
3031 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
3032  * @param v VC1Context
3033  * @param block block to decode
3034  * @param[in] n subblock index
3035  * @param coded are AC coeffs present or not
3036  * @param mquant block quantizer
3037  * @param codingset set of VLC to decode data
3038  */
3039 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
3040                                   int coded, int mquant, int codingset)
3041 {
3042     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
3043     MpegEncContext *s = &v->s;
3044     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
3045     int i;
3046     int16_t *dc_val;
3047     int16_t *ac_val, *ac_val2;
3048     int dcdiff;
3049     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3050     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
3051     int use_pred = s->ac_pred;
3052     int scale;
3053     int q1, q2 = 0;
3054
3055     s->dsp.clear_block(block);
3056
3057     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
3058     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
3059
3060     /* Set DC scale - y and c use the same */
3061     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3062     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3063
3064     /* Get DC differential */
3065     if (n < 4) {
3066         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3067     } else {
3068         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3069     }
3070     if (dcdiff < 0) {
3071         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
3072         return -1;
3073     }
3074     if (dcdiff) {
3075         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
3076             /* TODO: Optimize */
3077             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
3078             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
3079             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
3080         } else {
3081             if (mquant == 1)
3082                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
3083             else if (mquant == 2)
3084                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
3085         }
3086         if (get_bits1(gb))
3087             dcdiff = -dcdiff;
3088     }
3089
3090     /* Prediction */
3091     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
3092     *dc_val = dcdiff;
3093
3094     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
3095
3096     if (n < 4) {
3097         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
3098     } else {
3099         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
3100     }
3101
3102     //AC Decoding
3103     i = 1;
3104
3105     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
3106     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
3107     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
3108     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
3109     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
3110     ac_val2 = ac_val;
3111
3112     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
3113
3114     if (dc_pred_dir) //left
3115         ac_val -= 16;
3116     else //top
3117         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
3118
3119     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
3120     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
3121         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
3122     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3123         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3124     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3125         q2 = q1;
3126     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3127         q2 = q1;
3128     if (n == 3) q2 = q1;
3129
3130     if (coded) {
3131         int last = 0, skip, value;
3132         int k;
3133
3134         while (!last) {
3135             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3136             i += skip;
3137             if (i > 63)
3138                 break;
3139             if (v->fcm == 0)
3140                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3141             else {
3142                 if (use_pred && (v->fcm == 1)) {
3143                     if (!dc_pred_dir) // top
3144                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3145                     else // left
3146                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3147                 } else {
3148                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3149                 }
3150             }
3151         }
3152
3153         /* apply AC prediction if needed */
3154         if (use_pred) {
3155             /* scale predictors if needed*/
3156             if (q2 && q1 != q2) {
3157                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3158                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3159
3160                 if (dc_pred_dir) { // left
3161                     for (k = 1; k < 8; k++)
3162                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3163                 } else { //top
3164                     for (k = 1; k < 8; k++)
3165                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3166                 }
3167             } else {
3168                 if (dc_pred_dir) { // left
3169                     for (k = 1; k < 8; k++)
3170                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3171                 } else { // top
3172                     for (k = 1; k < 8; k++)
3173                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3174                 }
3175             }
3176         }
3177         /* save AC coeffs for further prediction */
3178         for (k = 1; k < 8; k++) {
3179             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3180             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3181         }
3182
3183         /* scale AC coeffs */
3184         for (k = 1; k < 64; k++)
3185             if (block[k]) {
3186                 block[k] *= scale;
3187                 if (!v->pquantizer)
3188                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3189             }
3190
3191         if (use_pred) i = 63;
3192     } else { // no AC coeffs
3193         int k;
3194
3195         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3196         if (dc_pred_dir) { // left
3197             if (use_pred) {
3198                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3199                 if (q2 && q1 != q2) {
3200                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3201                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3202                     for (k = 1; k < 8; k++)
3203                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3204                 }
3205             }
3206         } else { // top
3207             if (use_pred) {
3208                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3209                 if (q2 && q1 != q2) {
3210                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3211                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3212                     for (k = 1; k < 8; k++)
3213                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3214                 }
3215             }
3216         }
3217
3218         /* apply AC prediction if needed */
3219         if (use_pred) {
3220             if (dc_pred_dir) { // left
3221                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3222                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3223                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3224                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3225                 }
3226             } else { // top
3227                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3228                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3229                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3230                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3231                 }
3232             }
3233             i = 63;
3234         }
3235     }
3236     s->block_last_index[n] = i;
3237
3238     return 0;
3239 }
3240
3241 /** Decode P block
3242  */
3243 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
3244                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3245                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3246                               int *ttmb_out)
3247 {
3248     MpegEncContext *s = &v->s;
3249     GetBitContext *gb = &s->gb;
3250     int i, j;
3251     int subblkpat = 0;
3252     int scale, off, idx, last, skip, value;
3253     int ttblk = ttmb & 7;
3254     int pat = 0;
3255
3256     s->dsp.clear_block(block);
3257
3258     if (ttmb == -1) {
3259         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)];
3260     }
3261     if (ttblk == TT_4X4) {
3262         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3263     }
3264     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3265         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3266             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3267         subblkpat = decode012(gb);
3268         if (subblkpat)
3269             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3270         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3271             ttblk = TT_8X4;
3272         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3273             ttblk = TT_4X8;
3274     }
3275     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3276
3277     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3278     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3279         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3280         ttblk     = TT_8X4;
3281     }
3282     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3283         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3284         ttblk     = TT_4X8;
3285     }
3286     switch (ttblk) {
3287     case TT_8X8:
3288         pat  = 0xF;
3289         i    = 0;
3290         last = 0;
3291         while (!last) {
3292             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3293             i += skip;
3294             if (i > 63)
3295                 break;
3296             if (!v->fcm)
3297                 idx = v->zz_8x8[0][i++];
3298             else
3299                 idx = v->zzi_8x8[i++];
3300             block[idx] = value * scale;
3301             if (!v->pquantizer)
3302                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3303         }
3304         if (!skip_block) {
3305             if (i == 1)
3306                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
3307             else {
3308                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3309                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3310             }
3311         }
3312         break;
3313     case TT_4X4:
3314         pat = ~subblkpat & 0xF;
3315         for (j = 0; j < 4; j++) {
3316             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3317             i    = 0;
3318             off  = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3319             while (!last) {
3320                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3321                 i += skip;
3322                 if (i > 15)
3323                     break;
3324                 if (!v->fcm)
3325                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3326                 else
3327                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x4_zz[i++];
3328                 block[idx + off] = value * scale;
3329                 if (!v->pquantizer)
3330                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3331             }
3332             if (!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block) {
3333                 if (i == 1)
3334                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) * 2 * linesize, linesize, block + off);
3335                 else
3336                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) *  2 * linesize, linesize, block + off);
3337             }
3338         }
3339         break;
3340     case TT_8X4:
3341         pat = ~((subblkpat & 2) * 6 + (subblkpat & 1) * 3) & 0xF;
3342         for (j = 0; j < 2; j++) {
3343             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3344             i    = 0;
3345             off  = j * 32;
3346             while (!last) {
3347                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3348                 i += skip;
3349                 if (i > 31)
3350                     break;
3351                 if (!v->fcm)
3352                     idx = v->zz_8x4[i++] + off;
3353                 else
3354                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_8x4_zz[i++] + off;
3355                 block[idx] = value * scale;
3356                 if (!v->pquantizer)
3357                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3358             }
3359             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3360                 if (i == 1)
3361                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4_dc(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3362                 else
3363                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3364             }
3365         }
3366         break;
3367     case TT_4X8:
3368         pat = ~(subblkpat * 5) & 0xF;
3369         for (j = 0; j < 2; j++) {
3370             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3371             i    = 0;
3372             off  = j * 4;
3373             while (!last) {
3374                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3375                 i += skip;
3376                 if (i > 31)
3377                     break;
3378                 if (!v->fcm)
3379                     idx = v->zz_4x8[i++] + off;
3380                 else
3381                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x8_zz[i++] + off;
3382                 block[idx] = value * scale;
3383                 if (!v->pquantizer)
3384                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3385             }
3386             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3387                 if (i == 1)
3388                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8_dc(dst + j * 4, linesize, block + off);
3389                 else
3390                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3391             }
3392         }
3393         break;
3394     }
3395     if (ttmb_out)
3396         *ttmb_out |= ttblk << (n * 4);
3397     return pat;
3398 }
3399
3400 /** @} */ // Macroblock group
3401
3402 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
3403 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3404
3405 static av_always_inline void vc1_apply_p_v_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
3406 {
3407     MpegEncContext *s  = &v->s;
3408     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride],
3409         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), bottom_cbp,
3410         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride],
3411         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), bottom_is_intra;
3412     int idx, linesize  = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
3413     uint8_t *dst;
3414
3415     if (block_num > 3) {
3416         dst      = s->dest[block_num - 3];
3417     } else {
3418         dst      = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 8) * linesize;
3419     }
3420     if (s->mb_y != s->end_mb_y || block_num < 2) {
3421         int16_t (*mv)[2];
3422         int mv_stride;
3423
3424         if (block_num > 3) {
3425             bottom_cbp      = v->cbp[s->mb_x]      >> (block_num * 4);
3426             bottom_is_intra = v->is_intra[s->mb_x] >> (block_num * 4);
3427             mv              = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride];
3428             mv_stride       = s->mb_stride;
3429         } else {
3430             bottom_cbp      = (block_num < 2) ? (mb_cbp               >> ((block_num + 2) * 4))
3431                                               : (v->cbp[s->mb_x]      >> ((block_num - 2) * 4));
3432             bottom_is_intra = (block_num < 2) ? (mb_is_intra          >> ((block_num + 2) * 4))
3433                                               : (v->is_intra[s->mb_x] >> ((block_num - 2) * 4));
3434             mv_stride       = s->b8_stride;
3435             mv              = &s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[block_num] - 2 * mv_stride];
3436         }
3437
3438         if (bottom_is_intra & 1 || block_is_intra & 1 ||
3439             mv[0][0] != mv[mv_stride][0] || mv[0][1] != mv[mv_stride][1]) {
3440             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3441         } else {
3442             idx = ((bottom_cbp >> 2) | block_cbp) & 3;
3443             if (idx == 3) {
3444                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3445             } else if (idx) {
3446                 if (idx == 1)
3447                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst + 4, linesize, v->pq);
3448                 else
3449                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst,     linesize, v->pq);
3450             }
3451         }
3452     }
3453
3454     dst -= 4 * linesize;
3455     ttblk = (v->ttblk[s->mb_x - s->mb_stride] >> (block_num * 4)) & 0xF;
3456     if (ttblk == TT_4X4 || ttblk == TT_8X4) {
3457         idx = (block_cbp | (block_cbp >> 2)) & 3;
3458         if (idx == 3) {
3459             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3460         } else if (idx) {
3461             if (idx == 1)
3462                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst + 4, linesize, v->pq);
3463             else
3464                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst,     linesize, v->pq);
3465         }
3466     }
3467 }
3468
3469 static av_always_inline void vc1_apply_p_h_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
3470 {
3471     MpegEncContext *s  = &v->s;
3472     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - 1 - s->mb_stride],
3473         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), right_cbp,
3474         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - 1 - s->mb_stride],
3475         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), right_is_intra;
3476     int idx, linesize  = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
3477     uint8_t *dst;
3478
3479     if (block_num > 3) {
3480         dst = s->dest[block_num - 3] - 8 * linesize;
3481     } else {
3482         dst = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 16) * linesize - 8;
3483     }
3484
3485     if (s->mb_x != s->mb_width || !(block_num & 5)) {
3486         int16_t (*mv)[2];
3487
3488         if (block_num > 3) {
3489             right_cbp      = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (block_num * 4);
3490             right_is_intra = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride] >> (block_num * 4);
3491             mv             = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride - 1];
3492         } else {
3493             right_cbp      = (block_num & 1) ? (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride]      >> ((block_num - 1) * 4))
3494                                              : (mb_cbp                              >> ((block_num + 1) * 4));
3495             right_is_intra = (block_num & 1) ? (v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((block_num - 1) * 4))
3496                                              : (mb_is_intra                         >> ((block_num + 1) * 4));
3497             mv             = &s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[block_num] - s->b8_stride * 2 - 2];
3498         }
3499         if (block_is_intra & 1 || right_is_intra & 1 || mv[0][0] != mv[1][0] || mv[0][1] != mv[1][1]) {
3500             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3501         } else {
3502             idx = ((right_cbp >> 1) | block_cbp) & 5; // FIXME check
3503             if (idx == 5) {
3504                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3505             } else if (idx) {
3506                 if (idx == 1)
3507                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst + 4 * linesize, linesize, v->pq);
3508                 else
3509                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst,                linesize, v->pq);
3510             }
3511         }
3512     }
3513
3514     dst -= 4;
3515     ttblk = (v->ttblk[s->mb_x - s->mb_stride - 1] >> (block_num * 4)) & 0xf;
3516     if (ttblk == TT_4X4 || ttblk == TT_4X8) {
3517         idx = (block_cbp | (block_cbp >> 1)) & 5;
3518         if (idx == 5) {
3519             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3520         } else if (idx) {
3521             if (idx == 1)
3522                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst + linesize * 4, linesize, v->pq);
3523             else
3524                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst,                linesize, v->pq);
3525         }
3526     }
3527 }
3528
3529 static void vc1_apply_p_loop_filter(VC1Context *v)
3530 {
3531     MpegEncContext *s = &v->s;
3532     int i;
3533
3534     for (i = 0; i < 6; i++) {
3535         vc1_apply_p_v_loop_filter(v, i);
3536     }
3537
3538     /* V always preceedes H, therefore we run H one MB before V;
3539      * at the end of a row, we catch up to complete the row */
3540     if (s->mb_x) {
3541         for (i = 0; i < 6; i++) {
3542             vc1_apply_p_h_loop_filter(v, i);
3543         }
3544         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
3545             s->mb_x++;
3546             ff_update_block_index(s);
3547             for (i = 0; i < 6; i++) {
3548                 vc1_apply_p_h_loop_filter(v, i);
3549             }
3550         }
3551     }
3552 }
3553
3554 /** Decode one P-frame MB
3555  */
3556 static int vc1_decode_p_mb(VC1Context *v)
3557 {
3558     MpegEncContext *s = &v->s;
3559     GetBitContext *gb = &s->gb;
3560     int i, j;
3561     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3562     int cbp; /* cbp decoding stuff */
3563     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3564     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3565
3566     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3567     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3568     int index, index1; /* LUT indexes */
3569     int val, sign; /* temp values */
3570     int first_block = 1;
3571     int dst_idx, off;
3572     int skipped, fourmv;
3573     int block_cbp = 0, pat, block_tt = 0, block_intra = 0;
3574
3575     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3576
3577     if (v->mv_type_is_raw)
3578         fourmv = get_bits1(gb);
3579     else
3580         fourmv = v->mv_type_mb_plane[mb_pos];
3581     if (v->skip_is_raw)
3582         skipped = get_bits1(gb);
3583     else
3584         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3585
3586     if (!fourmv) { /* 1MV mode */
3587         if (!skipped) {
3588             GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3589
3590             if (s->mb_intra) {
3591                 s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3592                 s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3593             }
3594             s->current_picture.f.mb_type[mb_pos] = s->mb_intra ? MB_TYPE_INTRA : MB_TYPE_16x16;
3595             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
3596
3597             /* FIXME Set DC val for inter block ? */
3598             if (s->mb_intra && !mb_has_coeffs) {
3599                 GET_MQUANT();
3600                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3601                 cbp        = 0;
3602             } else if (mb_has_coeffs) {
3603                 if (s->mb_intra)
3604                     s->ac_pred = get_bits1(gb);
3605                 cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3606                 GET_MQUANT();
3607             } else {
3608                 mquant = v->pq;
3609                 cbp    = 0;
3610             }
3611             s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3612
3613             if (!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3614                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table,
3615                                 VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3616             if (!s->mb_intra) vc1_mc_1mv(v, 0);
3617             dst_idx = 0;
3618             for (i = 0; i < 6; i++) {
3619                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3620                 dst_idx += i >> 2;
3621                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3622                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3623                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3624                 if (s->mb_intra) {
3625                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3626                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3627                     if (i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3628                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3629                     if (i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3630                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3631
3632                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant,
3633                                            (i & 4) ? v->codingset2 : v->codingset);
3634                     if ((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3635                         continue;
3636                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3637                     if (v->rangeredfrm)
3638                         for (j = 0; j < 64; j++)
3639                             s->block[i][j] <<= 1;
3640                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
3641                     if (v->pq >= 9 && v->overlap) {
3642                         if (v->c_avail)
3643                             v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
3644                         if (v->a_avail)
3645                             v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
3646                     }
3647                     block_cbp   |= 0xF << (i << 2);
3648                     block_intra |= 1 << i;
3649                 } else if (val) {
3650                     pat = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block,
3651                                              s->dest[dst_idx] + off, (i & 4) ? s->uvlinesize : s->linesize,
3652                                              (i & 4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY), &block_tt);
3653                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3654                     if (!v->ttmbf && ttmb < 8)
3655                         ttmb = -1;
3656                     first_block = 0;
3657                 }
3658             }
3659         } else { // skipped
3660             s->mb_intra = 0;
3661             for (i = 0; i < 6; i++) {
3662                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3663                 s->dc_val[0][s->block_index[i]]  = 0;
3664             }
3665             s->current_picture.f.mb_type[mb_pos]      = MB_TYPE_SKIP;
3666             s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos] = 0;
3667             vc1_pred_mv(v, 0, 0, 0, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
3668             vc1_mc_1mv(v, 0);
3669         }
3670     } else { // 4MV mode
3671         if (!skipped /* unskipped MB */) {
3672             int intra_count = 0, coded_inter = 0;
3673             int is_intra[6], is_coded[6];
3674             /* Get CBPCY */
3675             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3676             for (i = 0; i < 6; i++) {
3677                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3678                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3679                 s->mb_intra                     = 0;
3680                 if (i < 4) {
3681                     dmv_x = dmv_y = 0;
3682                     s->mb_intra   = 0;
3683                     mb_has_coeffs = 0;
3684                     if (val) {
3685                         GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3686                     }
3687                     vc1_pred_mv(v, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
3688                     if (!s->mb_intra)
3689                         vc1_mc_4mv_luma(v, i, 0);
3690                     intra_count += s->mb_intra;
3691                     is_intra[i]  = s->mb_intra;
3692                     is_coded[i]  = mb_has_coeffs;
3693                 }
3694                 if (i & 4) {
3695                     is_intra[i] = (intra_count >= 3);
3696                     is_coded[i] = val;
3697                 }
3698                 if (i == 4)
3699                     vc1_mc_4mv_chroma(v, 0);
3700                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = is_intra[i];
3701                 if (!coded_inter)
3702                     coded_inter = !is_intra[i] & is_coded[i];
3703             }
3704             // if there are no coded blocks then don't do anything more
3705             dst_idx = 0;
3706             if (!intra_count && !coded_inter)
3707                 goto end;
3708             GET_MQUANT();
3709             s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3710             /* test if block is intra and has pred */
3711             {
3712                 int intrapred = 0;
3713                 for (i = 0; i < 6; i++)
3714                     if (is_intra[i]) {
3715                         if (((!s->first_slice_line || (i == 2 || i == 3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]])
3716                             || ((s->mb_x || (i == 1 || i == 3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1])) {
3717                             intrapred = 1;
3718                             break;
3719                         }
3720                     }
3721                 if (intrapred)
3722                     s->ac_pred = get_bits1(gb);
3723                 else
3724                     s->ac_pred = 0;
3725             }
3726             if (!v->ttmbf && coded_inter)
3727                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3728             for (i = 0; i < 6; i++) {
3729                 dst_idx    += i >> 2;
3730                 off         = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3731                 s->mb_intra = is_intra[i];
3732                 if (is_intra[i]) {
3733                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3734                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3735                     if (i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3736                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3737                     if (i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3738                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3739
3740                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, is_coded[i], mquant,
3741                                            (i & 4) ? v->codingset2 : v->codingset);
3742                     if ((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3743                         continue;
3744                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3745                     if (v->rangeredfrm)
3746                         for (j = 0; j < 64; j++)
3747                             s->block[i][j] <<= 1;
3748                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off,
3749                                                      (i & 4) ? s->uvlinesize : s->linesize);
3750                     if (v->pq >= 9 && v->overlap) {
3751                         if (v->c_avail)
3752                             v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
3753                         if (v->a_avail)
3754                             v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
3755                     }
3756                     block_cbp   |= 0xF << (i << 2);
3757                     block_intra |= 1 << i;
3758                 } else if (is_coded[i]) {
3759                     pat = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb,
3760                                              first_block, s->dest[dst_idx] + off,
3761                                              (i & 4) ? s->uvlinesize : s->linesize,
3762                                              (i & 4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY),
3763                                              &block_tt);
3764                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3765                     if (!v->ttmbf && ttmb < 8)
3766                         ttmb = -1;
3767                     first_block = 0;
3768                 }
3769             }
3770         } else { // skipped MB
3771             s->mb_intra                               = 0;
3772             s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos] = 0;
3773             for (i = 0; i < 6; i++) {
3774                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3775                 s->dc_val[0][s->block_index[i]]  = 0;
3776             }
3777             for (i = 0; i < 4; i++) {
3778                 vc1_pred_mv(v, i, 0, 0, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
3779                 vc1_mc_4mv_luma(v, i, 0);
3780             }
3781             vc1_mc_4mv_chroma(v, 0);
3782             s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos] = 0;
3783         }
3784     }
3785 end:
3786     v->cbp[s->mb_x]      = block_cbp;
3787     v->ttblk[s->mb_x]    = block_tt;
3788     v->is_intra[s->mb_x] = block_intra;
3789
3790     return 0;
3791 }
3792
3793 /* Decode one macroblock in an interlaced frame p picture */
3794
3795 static int vc1_decode_p_mb_intfr(VC1Context *v)
3796 {
3797     MpegEncContext *s = &v->s;
3798     GetBitContext *gb = &s->gb;
3799     int i;
3800     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3801     int cbp = 0; /* cbp decoding stuff */
3802     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3803     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3804
3805     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3806     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3807     int val; /* temp value */
3808     int first_block = 1;
3809     int dst_idx, off;
3810     int skipped, fourmv = 0, twomv = 0;
3811     int block_cbp = 0, pat, block_tt = 0;
3812     int idx_mbmode = 0, mvbp;
3813     int stride_y, fieldtx;
3814
3815     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3816
3817     if (v->skip_is_raw)
3818         skipped = get_bits1(gb);
3819     else
3820         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3821     if (!skipped) {
3822         if (v->fourmvswitch)
3823             idx_mbmode = get_vlc2(gb, v->mbmode_vlc->table, VC1_INTFR_4MV_MBMODE_VLC_BITS, 2); // try getting this done
3824         else
3825             idx_mbmode = get_vlc2(gb, v->mbmode_vlc->table, VC1_INTFR_NON4MV_MBMODE_VLC_BITS, 2); // in a single line
3826         switch (ff_vc1_mbmode_intfrp[v->fourmvswitch][idx_mbmode][0]) {
3827         /* store the motion vector type in a flag (useful