Merge commit 'cb52a17cb62297802b0a77e5af9850d87c3f925b'
[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 FFmpeg.
8  *
9  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "error_resilience.h"
32 #include "mpegutils.h"
33 #include "mpegvideo.h"
34 #include "h263.h"
35 #include "h264chroma.h"
36 #include "vc1.h"
37 #include "vc1data.h"
38 #include "vc1acdata.h"
39 #include "msmpeg4data.h"
40 #include "unary.h"
41 #include "mathops.h"
42 #include "vdpau_internal.h"
43 #include "libavutil/avassert.h"
44
45 #undef NDEBUG
46 #include <assert.h>
47
48 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
49 #define DC_VLC_BITS 9
50
51
52 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
53 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
54 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
55
56 /***********************************************************************/
57 /**
58  * @name VC-1 Bitplane decoding
59  * @see 8.7, p56
60  * @{
61  */
62
63
64 static void init_block_index(VC1Context *v)
65 {
66     MpegEncContext *s = &v->s;
67     ff_init_block_index(s);
68     if (v->field_mode && !(v->second_field ^ v->tff)) {
69         s->dest[0] += s->current_picture_ptr->f->linesize[0];
70         s->dest[1] += s->current_picture_ptr->f->linesize[1];
71         s->dest[2] += s->current_picture_ptr->f->linesize[2];
72     }
73 }
74
75 /** @} */ //Bitplane group
76
77 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
78 {
79     MpegEncContext *s = &v->s;
80     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
81     int stride_y, fieldtx = 0;
82     int v_dist;
83
84     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
85      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
86      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
87      * present as well.
88      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
89      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
90      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
91     if (!s->first_slice_line) {
92         if (s->mb_x) {
93             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
94             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
95                 fieldtx = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
96             stride_y       = s->linesize << fieldtx;
97             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
98             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
99                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
100                                              stride_y);
101             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
102                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
103                                              stride_y);
104             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
105                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
106                                              stride_y);
107             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
108                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
109                                              stride_y);
110             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
111                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
112                                              s->uvlinesize);
113             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
114                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
115                                              s->uvlinesize);
116         }
117         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
118             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
119             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
120                 fieldtx = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
121             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
122             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
123             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
124                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
125                                              stride_y);
126             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
127                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
128                                              stride_y);
129             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
130                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
131                                              stride_y);
132             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
133                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
134                                              stride_y);
135             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
136                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
137                                              s->uvlinesize);
138             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
139                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
140                                              s->uvlinesize);
141         }
142     }
143
144 #define inc_blk_idx(idx) do { \
145         idx++; \
146         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
147             idx = 0; \
148     } while (0)
149
150     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
151     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
152     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
153     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
154 }
155
156 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
157 {
158     MpegEncContext *s = &v->s;
159     int j;
160     if (!s->first_slice_line) {
161         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
162         if (s->mb_x)
163             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
164         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
165         for (j = 0; j < 2; j++) {
166             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
167             if (s->mb_x)
168                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
169         }
170     }
171     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
172
173     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
174         if (s->mb_x) {
175             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
176             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
177             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
178         }
179         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
180     }
181 }
182
183 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
184 {
185     MpegEncContext *s = &v->s;
186     int j;
187
188     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
189      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
190     if (!s->first_slice_line) {
191         if (s->mb_x) {
192             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
193                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
194
195                 if (s->mb_x >= 2)
196                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
197                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
198                 for (j = 0; j < 2; j++) {
199                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
200                     if (s->mb_x >= 2) {
201                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
202                     }
203                 }
204             }
205             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
206         }
207
208         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
209             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
210                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
211
212                 if (s->mb_x)
213                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
214                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
215                 for (j = 0; j < 2; j++) {
216                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
217                     if (s->mb_x >= 2) {
218                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
219                     }
220                 }
221             }
222             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
223         }
224
225         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
226             if (s->mb_x) {
227                 if (s->mb_x >= 2)
228                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
229                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
230                 if (s->mb_x >= 2) {
231                     for (j = 0; j < 2; j++) {
232                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
233                     }
234                 }
235             }
236
237             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
238                 if (s->mb_x)
239                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
240                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
241                 if (s->mb_x) {
242                     for (j = 0; j < 2; j++) {
243                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
244                     }
245                 }
246             }
247         }
248     }
249 }
250
251 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
252 {
253     MpegEncContext *s = &v->s;
254     int mb_pos;
255
256     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
257         return;
258
259     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
260
261     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
262      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
263      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
264      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
265      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
266      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
267      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
268     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
269         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
270                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
271             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
272                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
273             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
274                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
275             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
276                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
277                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
278                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
279                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
280             }
281         }
282         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
283                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
284         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
285                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
286
287         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
288             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
289                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
290                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
291                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
292                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
293                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
294                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
295                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
296                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
297                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
298                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
299                 }
300             }
301             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
302                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
303             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
304                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
305         }
306     }
307     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
308         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
309                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
310             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
311                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
312             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
313                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
314             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
315                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
316                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
317                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
318                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
319             }
320         }
321         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
322                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
323         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
324                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
325     }
326 }
327
328 /** Do motion compensation over 1 macroblock
329  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
330  */
331 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
332 {
333     MpegEncContext *s = &v->s;
334     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
335     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
336     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
337     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
338     int i;
339     uint8_t (*luty)[256], (*lutuv)[256];
340     int use_ic;
341
342     if ((!v->field_mode ||
343          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
344         !v->s.last_picture.f->data[0])
345         return;
346
347     mx = s->mv[dir][0][0];
348     my = s->mv[dir][0][1];
349
350     // store motion vectors for further use in B frames
351     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
352         for (i = 0; i < 4; i++) {
353             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[i] + v->blocks_off][0] = mx;
354             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[i] + v->blocks_off][1] = my;
355         }
356     }
357
358     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
359     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
360     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
361     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
362
363     if (v->field_mode &&
364         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
365         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
366         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
367     }
368
369     // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
370     if (v->fastuvmc && (v->fcm != ILACE_FRAME)) {
371         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
372         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
373     }
374     if (!dir) {
375         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
376             srcY = s->current_picture.f->data[0];
377             srcU = s->current_picture.f->data[1];
378             srcV = s->current_picture.f->data[2];
379             luty  = v->curr_luty;
380             lutuv = v->curr_lutuv;
381             use_ic = *v->curr_use_ic;
382         } else {
383             srcY = s->last_picture.f->data[0];
384             srcU = s->last_picture.f->data[1];
385             srcV = s->last_picture.f->data[2];
386             luty  = v->last_luty;
387             lutuv = v->last_lutuv;
388             use_ic = v->last_use_ic;
389         }
390     } else {
391         srcY = s->next_picture.f->data[0];
392         srcU = s->next_picture.f->data[1];
393         srcV = s->next_picture.f->data[2];
394         luty  = v->next_luty;
395         lutuv = v->next_lutuv;
396         use_ic = v->next_use_ic;
397     }
398
399     if (!srcY || !srcU) {
400         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
401         return;
402     }
403
404     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
405     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
406     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
407     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
408
409     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
410         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
411         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
412         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
413         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
414     } else {
415         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
416         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
417         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
418         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
419     }
420
421     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
422     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
423     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
424
425     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
426         srcY += s->current_picture_ptr->f->linesize[0];
427         srcU += s->current_picture_ptr->f->linesize[1];
428         srcV += s->current_picture_ptr->f->linesize[2];
429     }
430
431     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
432     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
433         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
434         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
435     }
436
437     if (v->rangeredfrm || use_ic
438         || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
439         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
440         || (unsigned)(src_y - 1)        > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - 3) {
441         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
442
443         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
444         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY,
445                                  s->linesize, s->linesize,
446                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
447                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
448                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
449         srcY = s->edge_emu_buffer;
450         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf, srcU,
451                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
452                                  8 + 1, 8 + 1,
453                                  uvsrc_x, uvsrc_y,
454                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
455         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV,
456                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
457                                  8 + 1, 8 + 1,
458                                  uvsrc_x, uvsrc_y,
459                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
460         srcU = uvbuf;
461         srcV = uvbuf + 16;
462         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
463         if (v->rangeredfrm) {
464             int i, j;
465             uint8_t *src, *src2;
466
467             src = srcY;
468             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
469                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
470                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
471                 src += s->linesize;
472             }
473             src  = srcU;
474             src2 = srcV;
475             for (j = 0; j < 9; j++) {
476                 for (i = 0; i < 9; i++) {
477                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
478                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
479                 }
480                 src  += s->uvlinesize;
481                 src2 += s->uvlinesize;
482             }
483         }
484         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
485         if (use_ic) {
486             int i, j;
487             uint8_t *src, *src2;
488
489             src = srcY;
490             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
491                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : ((j + src_y - s->mspel) & 1) ;
492                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
493                     src[i] = luty[f][src[i]];
494                 src += s->linesize;
495             }
496             src  = srcU;
497             src2 = srcV;
498             for (j = 0; j < 9; j++) {
499                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : ((j + uvsrc_y) & 1);
500                 for (i = 0; i < 9; i++) {
501                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
502                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
503                 }
504                 src  += s->uvlinesize;
505                 src2 += s->uvlinesize;
506             }
507         }
508         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
509     }
510
511     if (s->mspel) {
512         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
513         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
514     } else { // hpel mc - always used for luma
515         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
516         if (!v->rnd)
517             s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
518         else
519             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
520     }
521
522     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
523     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
524     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
525     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
526     if (!v->rnd) {
527         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
528         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
529     } else {
530         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
531         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
532     }
533 }
534
535 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
536 {
537     if (a < b) {
538         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
539         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
540     } else {
541         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
542         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
543     }
544 }
545
546 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
547  */
548 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir, int avg)
549 {
550     MpegEncContext *s = &v->s;
551     uint8_t *srcY;
552     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
553     int off;
554     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
555     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
556     uint8_t (*luty)[256];
557     int use_ic;
558
559     if ((!v->field_mode ||
560          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
561         !v->s.last_picture.f->data[0])
562         return;
563
564     mx = s->mv[dir][n][0];
565     my = s->mv[dir][n][1];
566
567     if (!dir) {
568         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
569             srcY = s->current_picture.f->data[0];
570             luty = v->curr_luty;
571             use_ic = *v->curr_use_ic;
572         } else {
573             srcY = s->last_picture.f->data[0];
574             luty = v->last_luty;
575             use_ic = v->last_use_ic;
576         }
577     } else {
578         srcY = s->next_picture.f->data[0];
579         luty = v->next_luty;
580         use_ic = v->next_use_ic;
581     }
582
583     if (!srcY) {
584         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
585         return;
586     }
587
588     if (v->field_mode) {
589         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
590             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
591     }
592
593     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
594         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
595         int chosen_mv[2][4][2], f;
596         int tx, ty;
597         for (k = 0; k < 4; k++) {
598             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
599             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
600             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
601             opp_count  += f;
602             same_count += 1 - f;
603         }
604         f = opp_count > same_count;
605         switch (f ? opp_count : same_count) {
606         case 4:
607             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
608                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
609             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
610                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
611             break;
612         case 3:
613             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
614             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
615             break;
616         case 2:
617             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
618             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
619             break;
620         default:
621             av_assert0(0);
622         }
623         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
624         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
625         for (k = 0; k < 4; k++)
626             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
627     }
628
629     if (v->fcm == ILACE_FRAME) {  // not sure if needed for other types of picture
630         int qx, qy;
631         int width  = s->avctx->coded_width;
632         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
633         if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
634             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[n] + v->blocks_off][0] = mx;
635             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[n] + v->blocks_off][1] = my;
636         }
637         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
638         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
639
640         if (qx < -17)
641             mx -= 4 * (qx + 17);
642         else if (qx > width)
643             mx -= 4 * (qx - width);
644         if (qy < -18)
645             my -= 8 * (qy + 18);
646         else if (qy > height + 1)
647             my -= 8 * (qy - height - 1);
648     }
649
650     if ((v->fcm == ILACE_FRAME) && fieldmv)
651         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
652     else
653         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
654
655     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
656     if (!fieldmv)
657         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
658     else
659         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
660
661     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
662         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
663         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
664     } else {
665         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
666         if (v->fcm == ILACE_FRAME) {
667             if (src_y & 1)
668                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
669             else
670                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
671         } else {
672             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
673         }
674     }
675
676     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
677     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
678         srcY += s->current_picture_ptr->f->linesize[0];
679
680     if (fieldmv && !(src_y & 1))
681         v_edge_pos--;
682     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
683         src_y--;
684     if (v->rangeredfrm || use_ic
685         || s->h_edge_pos < 13 || v_edge_pos < 23
686         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
687         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
688         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
689         /* check emulate edge stride and offset */
690         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY,
691                                  s->linesize, s->linesize,
692                                  9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
693                                  src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
694                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
695         srcY = s->edge_emu_buffer;
696         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
697         if (v->rangeredfrm) {
698             int i, j;
699             uint8_t *src;
700
701             src = srcY;
702             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
703                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
704                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
705                 src += s->linesize << fieldmv;
706             }
707         }
708         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
709         if (use_ic) {
710             int i, j;
711             uint8_t *src;
712
713             src = srcY;
714             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
715                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : (((j<<fieldmv)+src_y - (s->mspel << fieldmv)) & 1);
716                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
717                     src[i] = luty[f][src[i]];
718                 src += s->linesize << fieldmv;
719             }
720         }
721         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
722     }
723
724     if (s->mspel) {
725         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
726         if (avg)
727             v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
728         else
729             v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
730     } else { // hpel mc - always used for luma
731         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
732         if (!v->rnd)
733             s->hdsp.put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
734         else
735             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
736     }
737 }
738
739 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
740 {
741     int idx, i;
742     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
743
744     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
745          | ((a[2] != flag) << 2)
746          | ((a[1] != flag) << 1)
747          |  (a[0] != flag);
748     if (!idx) {
749         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
750         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
751         return 4;
752     } else if (count[idx] == 1) {
753         switch (idx) {
754         case 0x1:
755             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
756             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
757             return 3;
758         case 0x2:
759             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
760             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
761             return 3;
762         case 0x4:
763             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
764             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
765             return 3;
766         case 0x8:
767             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
768             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
769             return 3;
770         }
771     } else if (count[idx] == 2) {
772         int t1 = 0, t2 = 0;
773         for (i = 0; i < 3; i++)
774             if (!a[i]) {
775                 t1 = i;
776                 break;
777             }
778         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
779             if (!a[i]) {
780                 t2 = i;
781                 break;
782             }
783         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
784         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
785         return 2;
786     } else {
787         return 0;
788     }
789     return -1;
790 }
791
792 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
793  */
794 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
795 {
796     MpegEncContext *s = &v->s;
797     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
798     uint8_t *srcU, *srcV;
799     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
800     int k, tx = 0, ty = 0;
801     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
802     int valid_count;
803     int chroma_ref_type = v->cur_field_type;
804     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
805     uint8_t (*lutuv)[256];
806     int use_ic;
807
808     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f->data[0])
809         return;
810     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
811         return;
812
813     for (k = 0; k < 4; k++) {
814         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
815         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
816         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
817         if (v->field_mode)
818             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
819     }
820
821     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
822     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
823         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
824         chroma_ref_type = v->reffield;
825         if (!valid_count) {
826             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
827             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
828             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
829             return; //no need to do MC for intra blocks
830         }
831     } else {
832         int dominant = 0;
833         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
834             dominant = 1;
835         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
836         if (dominant)
837             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
838     }
839     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f->data[0])
840         return;
841     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
842     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
843     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
844     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
845
846     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
847     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
848
849     if (v->fastuvmc) {
850         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
851         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
852     }
853     // Field conversion bias
854     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
855         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
856
857     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
858     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
859
860     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
861         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
862         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
863     } else {
864         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
865         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
866     }
867
868     if (!dir) {
869         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->second_field) {
870             srcU = s->current_picture.f->data[1];
871             srcV = s->current_picture.f->data[2];
872             lutuv = v->curr_lutuv;
873             use_ic = *v->curr_use_ic;
874         } else {
875             srcU = s->last_picture.f->data[1];
876             srcV = s->last_picture.f->data[2];
877             lutuv = v->last_lutuv;
878             use_ic = v->last_use_ic;
879         }
880     } else {
881         srcU = s->next_picture.f->data[1];
882         srcV = s->next_picture.f->data[2];
883         lutuv = v->next_lutuv;
884         use_ic = v->next_use_ic;
885     }
886
887     if (!srcU) {
888         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
889         return;
890     }
891
892     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
893     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
894
895     if (v->field_mode) {
896         if (chroma_ref_type) {
897             srcU += s->current_picture_ptr->f->linesize[1];
898             srcV += s->current_picture_ptr->f->linesize[2];
899         }
900     }
901
902     if (v->rangeredfrm || use_ic
903         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
904         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
905         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
906         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU,
907                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
908                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
909                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
910         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV,
911                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
912                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
913                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
914         srcU = s->edge_emu_buffer;
915         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
916
917         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
918         if (v->rangeredfrm) {
919             int i, j;
920             uint8_t *src, *src2;
921
922             src  = srcU;
923             src2 = srcV;
924             for (j = 0; j < 9; j++) {
925                 for (i = 0; i < 9; i++) {
926                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
927                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
928                 }
929                 src  += s->uvlinesize;
930                 src2 += s->uvlinesize;
931             }
932         }
933         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
934         if (use_ic) {
935             int i, j;
936             uint8_t *src, *src2;
937
938             src  = srcU;
939             src2 = srcV;
940             for (j = 0; j < 9; j++) {
941                 int f = v->field_mode ? chroma_ref_type : ((j + uvsrc_y) & 1);
942                 for (i = 0; i < 9; i++) {
943                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
944                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
945                 }
946                 src  += s->uvlinesize;
947                 src2 += s->uvlinesize;
948             }
949         }
950     }
951
952     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
953     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
954     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
955     if (!v->rnd) {
956         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
957         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
958     } else {
959         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
960         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
961     }
962 }
963
964 /** Do motion compensation for 4-MV interlaced frame chroma macroblock (both U and V)
965  */
966 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v, int dir, int dir2, int avg)
967 {
968     MpegEncContext *s = &v->s;
969     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
970     uint8_t *srcU, *srcV;
971     int uvsrc_x, uvsrc_y;
972     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
973     int i, off, tx, ty;
974     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
975     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
976     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
977     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
978     int use_ic;
979     uint8_t (*lutuv)[256];
980
981     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
982         return;
983
984     for (i = 0; i < 4; i++) {
985         int d = i < 2 ? dir: dir2;
986         tx = s->mv[d][i][0];
987         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
988         ty = s->mv[d][i][1];
989         if (fieldmv)
990             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
991         else
992             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
993     }
994
995     for (i = 0; i < 4; i++) {
996         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
997         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
998         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
999         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
1000         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1001         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1002         if (i < 2 ? dir : dir2) {
1003             srcU = s->next_picture.f->data[1];
1004             srcV = s->next_picture.f->data[2];
1005             lutuv  = v->next_lutuv;
1006             use_ic = v->next_use_ic;
1007         } else {
1008             srcU = s->last_picture.f->data[1];
1009             srcV = s->last_picture.f->data[2];
1010             lutuv  = v->last_lutuv;
1011             use_ic = v->last_use_ic;
1012         }
1013         if (!srcU)
1014             return;
1015         srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1016         srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1017         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
1018         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
1019
1020         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
1021             v_edge_pos = (s->v_edge_pos >> 1) - 1;
1022
1023         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
1024             uvsrc_y--;
1025         if (use_ic
1026             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
1027             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
1028             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
1029             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU,
1030                                      s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1031                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1032                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1033             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV,
1034                                      s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1035                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1036                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1037             srcU = s->edge_emu_buffer;
1038             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
1039
1040             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
1041             if (use_ic) {
1042                 int i, j;
1043                 uint8_t *src, *src2;
1044
1045                 src  = srcU;
1046                 src2 = srcV;
1047                 for (j = 0; j < 5; j++) {
1048                     int f = (uvsrc_y + (j << fieldmv)) & 1;
1049                     for (i = 0; i < 5; i++) {
1050                         src[i]  = lutuv[f][src[i]];
1051                         src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
1052                     }
1053                     src  += s->uvlinesize << fieldmv;
1054                     src2 += s->uvlinesize << fieldmv;
1055                 }
1056             }
1057         }
1058         if (avg) {
1059             if (!v->rnd) {
1060                 h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1061                 h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1062             } else {
1063                 v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1064                 v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1065             }
1066         } else {
1067             if (!v->rnd) {
1068                 h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1069                 h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1070             } else {
1071                 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]);
1072                 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]);
1073             }
1074         }
1075     }
1076 }
1077
1078 /***********************************************************************/
1079 /**
1080  * @name VC-1 Block-level functions
1081  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1082  * @{
1083  */
1084
1085 /**
1086  * @def GET_MQUANT
1087  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1088  */
1089 #define GET_MQUANT()                                           \
1090     if (v->dquantfrm) {                                        \
1091         int edges = 0;                                         \
1092         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1093             if (v->dqbilevel) {                                \
1094                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1095             } else {                                           \
1096                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1097                 if (mqdiff != 7)                               \
1098                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1099                 else                                           \
1100                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1101             }                                                  \
1102         }                                                      \
1103         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1104             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1105         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1106             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1107         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1108             edges = 15;                                        \
1109         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1110             mquant = v->altpq;                                 \
1111         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1112             mquant = v->altpq;                                 \
1113         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1114             mquant = v->altpq;                                 \
1115         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1116             mquant = v->altpq;                                 \
1117         if (!mquant || mquant > 31) {                          \
1118             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,                   \
1119                    "Overriding invalid mquant %d\n", mquant);  \
1120             mquant = 1;                                        \
1121         }                                                      \
1122     }
1123
1124 /**
1125  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1126  * @brief Get MV differentials
1127  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1128  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1129  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1130  */
1131 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1132     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1133                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1134     if (index > 36) {                                                   \
1135         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1136         index -= 37;                                                    \
1137     } else                                                              \
1138         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1139     s->mb_intra = 0;                                                    \
1140     if (!index) {                                                       \
1141         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1142     } else if (index == 35) {                                           \
1143         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1144         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1145     } else if (index == 36) {                                           \
1146         _dmv_x = 0;                                                     \
1147         _dmv_y = 0;                                                     \
1148         s->mb_intra = 1;                                                \
1149     } else {                                                            \
1150         index1 = index % 6;                                             \
1151         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1152         else                                   val = 0;                 \
1153         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1154             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1155         else                                   val = 0;                 \
1156         sign = 0 - (val&1);                                             \
1157         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1158                                                                         \
1159         index1 = index / 6;                                             \
1160         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1161         else                                   val = 0;                 \
1162         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1163             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1164         else                                   val = 0;                 \
1165         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1166         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1167     }
1168
1169 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1170                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1171 {
1172     int index, index1;
1173     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1174     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1175     int bits, esc;
1176     int val, sign;
1177     const int* offs_tab;
1178
1179     if (v->numref) {
1180         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1181         esc  = 125;
1182     } else {
1183         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1184         esc  = 71;
1185     }
1186     switch (v->dmvrange) {
1187     case 1:
1188         extend_x = 1;
1189         break;
1190     case 2:
1191         extend_y = 1;
1192         break;
1193     case 3:
1194         extend_x = extend_y = 1;
1195         break;
1196     }
1197     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1198     if (index == esc) {
1199         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1200         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1201         if (v->numref) {
1202             if (pred_flag) {
1203                 *pred_flag = *dmv_y & 1;
1204                 *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1205             } else {
1206                 *dmv_y     = (*dmv_y + (*dmv_y & 1)) >> 1;
1207             }
1208         }
1209     }
1210     else {
1211         av_assert0(index < esc);
1212         if (extend_x)
1213             offs_tab = offset_table2;
1214         else
1215             offs_tab = offset_table1;
1216         index1 = (index + 1) % 9;
1217         if (index1 != 0) {
1218             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1219             sign   = 0 -(val & 1);
1220             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1221         } else
1222             *dmv_x = 0;
1223         if (extend_y)
1224             offs_tab = offset_table2;
1225         else
1226             offs_tab = offset_table1;
1227         index1 = (index + 1) / 9;
1228         if (index1 > v->numref) {
1229             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1230             sign   = 0 - (val & 1);
1231             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1232         } else
1233             *dmv_y = 0;
1234         if (v->numref && pred_flag)
1235             *pred_flag = index1 & 1;
1236     }
1237 }
1238
1239 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1240 {
1241     int scaledvalue, refdist;
1242     int scalesame1, scalesame2;
1243     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1244     int table_index = dir ^ v->second_field;
1245
1246     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1247         refdist = v->refdist;
1248     else
1249         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1250     if (refdist > 3)
1251         refdist = 3;
1252     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1253     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1254     scalezone1_x  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1255     zone1offset_x = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1256
1257     if (FFABS(n) > 255)
1258         scaledvalue = n;
1259     else {
1260         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1261             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1262         else {
1263             if (n < 0)
1264                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1265             else
1266                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1267         }
1268     }
1269     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1270 }
1271
1272 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1273 {
1274     int scaledvalue, refdist;
1275     int scalesame1, scalesame2;
1276     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1277     int table_index = dir ^ v->second_field;
1278
1279     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1280         refdist = v->refdist;
1281     else
1282         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1283     if (refdist > 3)
1284         refdist = 3;
1285     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1286     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1287     scalezone1_y  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1288     zone1offset_y = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1289
1290     if (FFABS(n) > 63)
1291         scaledvalue = n;
1292     else {
1293         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1294             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1295         else {
1296             if (n < 0)
1297                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1298             else
1299                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1300         }
1301     }
1302
1303     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1304         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1305     else
1306         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1307 }
1308
1309 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1310 {
1311     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1312     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1313     int scaledvalue;
1314
1315     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1316     scalezone1_x  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1317     zone1offset_x = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1318     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1319     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1320
1321     if (FFABS(n) > 255)
1322         scaledvalue = n;
1323     else {
1324         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1325             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1326         else {
1327             if (n < 0)
1328                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1329             else
1330                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1331         }
1332     }
1333     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1334 }
1335
1336 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1337 {
1338     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1339     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1340     int scaledvalue;
1341
1342     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1343     scalezone1_y  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1344     zone1offset_y = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1345     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1346     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1347
1348     if (FFABS(n) > 63)
1349         scaledvalue = n;
1350     else {
1351         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1352             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1353         else {
1354             if (n < 0)
1355                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1356             else
1357                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1358         }
1359     }
1360     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1361         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1362     } else {
1363         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1364     }
1365 }
1366
1367 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1368                                          int dim, int dir)
1369 {
1370     int brfd, scalesame;
1371     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1372
1373     n >>= hpel;
1374     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1375         if (dim)
1376             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1377         else
1378             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1379         return n;
1380     }
1381     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1382     scalesame = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1383
1384     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1385     return n;
1386 }
1387
1388 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1389                                         int dim, int dir)
1390 {
1391     int refdist, scaleopp;
1392     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1393
1394     n >>= hpel;
1395     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1396         if (dim)
1397             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1398         else
1399             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1400         return n;
1401     }
1402     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1403         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1404     else
1405         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1406     scaleopp = ff_vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1407
1408     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1409     return n;
1410 }
1411
1412 /** Predict and set motion vector
1413  */
1414 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1415                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1416                                int pred_flag, int dir)
1417 {
1418     MpegEncContext *s = &v->s;
1419     int xy, wrap, off = 0;
1420     int16_t *A, *B, *C;
1421     int px, py;
1422     int sum;
1423     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1424     int opposite, a_f, b_f, c_f;
1425     int16_t field_predA[2];
1426     int16_t field_predB[2];
1427     int16_t field_predC[2];
1428     int a_valid, b_valid, c_valid;
1429     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1430
1431     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1432         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1433         mixedmv_pic = 1;
1434     else
1435         mixedmv_pic = 0;
1436     /* scale MV difference to be quad-pel */
1437     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1438     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1439
1440     wrap = s->b8_stride;
1441     xy   = s->block_index[n];
1442
1443     if (s->mb_intra) {
1444         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1445         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1446         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1447         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1448         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1449             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1450             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1451             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1452             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1453             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1454             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1455             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1456             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1457             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1458             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1459             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1460             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1461             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1462         }
1463         return;
1464     }
1465
1466     C = s->current_picture.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1467     A = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1468     if (mv1) {
1469         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1470             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1471         else
1472             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1473     } else {
1474         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1475         switch (n) {
1476         case 0:
1477             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1478             break;
1479         case 1:
1480             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1481             break;
1482         case 2:
1483             off = 1;
1484             break;
1485         case 3:
1486             off = -1;
1487         }
1488     }
1489     B = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1490
1491     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1492     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1493     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1494     if (v->field_mode) {
1495         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1496         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1497         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1498     }
1499
1500     if (a_valid) {
1501         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1502         num_oppfield  += a_f;
1503         num_samefield += 1 - a_f;
1504         field_predA[0] = A[0];
1505         field_predA[1] = A[1];
1506     } else {
1507         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1508         a_f = 0;
1509     }
1510     if (b_valid) {
1511         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1512         num_oppfield  += b_f;
1513         num_samefield += 1 - b_f;
1514         field_predB[0] = B[0];
1515         field_predB[1] = B[1];
1516     } else {
1517         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1518         b_f = 0;
1519     }
1520     if (c_valid) {
1521         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1522         num_oppfield  += c_f;
1523         num_samefield += 1 - c_f;
1524         field_predC[0] = C[0];
1525         field_predC[1] = C[1];
1526     } else {
1527         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1528         c_f = 0;
1529     }
1530
1531     if (v->field_mode) {
1532         if (!v->numref)
1533             // REFFIELD determines if the last field or the second-last field is
1534             // to be used as reference
1535             opposite = 1 - v->reffield;
1536         else {
1537             if (num_samefield <= num_oppfield)
1538                 opposite = 1 - pred_flag;
1539             else
1540                 opposite = pred_flag;
1541         }
1542     } else
1543         opposite = 0;
1544     if (opposite) {
1545         if (a_valid && !a_f) {
1546             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1547             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1548         }
1549         if (b_valid && !b_f) {
1550             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1551             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1552         }
1553         if (c_valid && !c_f) {
1554             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1555             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1556         }
1557         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1558         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1559     } else {
1560         if (a_valid && a_f) {
1561             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1562             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1563         }
1564         if (b_valid && b_f) {
1565             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1566             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1567         }
1568         if (c_valid && c_f) {
1569             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1570             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1571         }
1572         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1573         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1574     }
1575
1576     if (a_valid) {
1577         px = field_predA[0];
1578         py = field_predA[1];
1579     } else if (c_valid) {
1580         px = field_predC[0];
1581         py = field_predC[1];
1582     } else if (b_valid) {
1583         px = field_predB[0];
1584         py = field_predB[1];
1585     } else {
1586         px = 0;
1587         py = 0;
1588     }
1589
1590     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1591         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1592         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1593     }
1594
1595     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1596     if (!v->field_mode) {
1597         int qx, qy, X, Y;
1598         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1599         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1600         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1601         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1602         if (mv1) {
1603             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1604             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1605         } else {
1606             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1607             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1608         }
1609         if (qx + px > X) px = X - qx;
1610         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1611     }
1612
1613     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1614         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1615         hybridmv_thresh = 32;
1616         if (a_valid && c_valid) {
1617             if (is_intra[xy - wrap])
1618                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1619             else
1620                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1621             if (sum > hybridmv_thresh) {
1622                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1623                     px = field_predA[0];
1624                     py = field_predA[1];
1625                 } else {
1626                     px = field_predC[0];
1627                     py = field_predC[1];
1628                 }
1629             } else {
1630                 if (is_intra[xy - 1])
1631                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1632                 else
1633                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1634                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1635                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1636                         px = field_predA[0];
1637                         py = field_predA[1];
1638                     } else {
1639                         px = field_predC[0];
1640                         py = field_predC[1];
1641                     }
1642                 }
1643             }
1644         }
1645     }
1646
1647     if (v->field_mode && v->numref)
1648         r_y >>= 1;
1649     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1650         y_bias = 1;
1651     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1652     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1653     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1] = ((py + dmv_y + r_y - y_bias) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y + y_bias;
1654     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1655         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1656         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1657         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1658         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1659         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1660         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1661         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1662         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];
1663     }
1664 }
1665
1666 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1667  */
1668 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1669                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra, int dir)
1670 {
1671     MpegEncContext *s = &v->s;
1672     int xy, wrap, off = 0;
1673     int A[2], B[2], C[2];
1674     int px = 0, py = 0;
1675     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1676     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1677     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1678     int pos_c, pos_b, n_adj;
1679
1680     wrap = s->b8_stride;
1681     xy = s->block_index[n];
1682
1683     if (s->mb_intra) {
1684         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1685         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1686         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1687         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1688         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1689             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1690             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1691             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1692             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1693             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1694             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1695             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1696             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1697             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1698             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1699             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1700             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1701             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1702         }
1703         return;
1704     }
1705
1706     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1707     /* predict A */
1708     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1709         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1710             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1711             A[0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][0];
1712             A[1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][1];
1713             a_valid = 1;
1714         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1715             A[0] = (s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][0]
1716                     + s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1717             A[1] = (s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][1]
1718                     + s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1719             a_valid = 1;
1720         }
1721         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1722             a_valid = 0;
1723             A[0] = A[1] = 0;
1724         }
1725     } else
1726         A[0] = A[1] = 0;
1727     /* Predict B and C */
1728     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1729     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1730         if (!s->first_slice_line) {
1731             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1732                 b_valid = 1;
1733                 n_adj   = n | 2;
1734                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1735                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1736                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1737                 }
1738                 B[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1739                 B[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1740                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1741                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1742                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1743                 }
1744             }
1745             if (s->mb_width > 1) {
1746                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1747                     c_valid = 1;
1748                     n_adj   = 2;
1749                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1750                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1751                         n_adj = n & 2;
1752                     }
1753                     C[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1754                     C[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1755                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1756                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1757                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1758                     }
1759                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1760                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1761                             c_valid = 1;
1762                             n_adj   = 3;
1763                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1764                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1765                                 n_adj = n | 1;
1766                             }
1767                             C[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1768                             C[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1769                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1770                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1771                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1772                             }
1773                         } else
1774                             c_valid = 0;
1775                     }
1776                 }
1777             }
1778         }
1779     } else {
1780         pos_b   = s->block_index[1];
1781         b_valid = 1;
1782         B[0]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_b][0];
1783         B[1]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_b][1];
1784         pos_c   = s->block_index[0];
1785         c_valid = 1;
1786         C[0]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_c][0];
1787         C[1]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_c][1];
1788     }
1789
1790     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1791     // check if predictor A is out of bounds
1792     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1793         A[0] = A[1] = 0;
1794     }
1795     // check if predictor B is out of bounds
1796     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1797         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1798     }
1799     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1800         if (s->mb_width == 1) {
1801             px = B[0];
1802             py = B[1];
1803         } else {
1804             if (total_valid >= 2) {
1805                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1806                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1807             } else if (total_valid) {
1808                 if      (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1809                 else if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1810                 else              { px = C[0]; py = C[1]; }
1811             }
1812         }
1813     } else {
1814         if (a_valid)
1815             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1816         else
1817             field_a = 0;
1818         if (b_valid)
1819             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1820         else
1821             field_b = 0;
1822         if (c_valid)
1823             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1824         else
1825             field_c = 0;
1826
1827         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1828         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1829         if (total_valid == 3) {
1830             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1831                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1832                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1833             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1834                 /* take one MV from same field set depending on priority
1835                 the check for B may not be necessary */
1836                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1837                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1838             } else {
1839                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1840                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1841             }
1842         } else if (total_valid == 2) {
1843             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1844                 if (!field_a && a_valid) {
1845                     px = A[0];
1846                     py = A[1];
1847                 } else if (!field_b && b_valid) {
1848                     px = B[0];
1849                     py = B[1];
1850                 } else /*if (c_valid)*/ {
1851                     av_assert1(c_valid);
1852                     px = C[0];
1853                     py = C[1];
1854                 } /*else px = py = 0;*/
1855             } else {
1856                 if (field_a && a_valid) {
1857                     px = A[0];
1858                     py = A[1];
1859                 } else /*if (field_b && b_valid)*/ {
1860                     av_assert1(field_b && b_valid);
1861                     px = B[0];
1862                     py = B[1];
1863                 } /*else if (c_valid) {
1864                     px = C[0];
1865                     py = C[1];
1866                 }*/
1867             }
1868         } else if (total_valid == 1) {
1869             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1870             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1871         }
1872     }
1873
1874     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1875     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1876     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1877     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1878         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1    ][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1879         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1    ][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1880         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1881         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1882         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1883         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1884     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1885         s->current_picture.motion_val[dir][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1886         s->current_picture.motion_val[dir][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1887         s->mv[dir][n + 1][0] = s->mv[dir][n][0];
1888         s->mv[dir][n + 1][1] = s->mv[dir][n][1];
1889     }
1890 }
1891
1892 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1893  */
1894 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1895 {
1896     MpegEncContext *s = &v->s;
1897     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
1898     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1899     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1900     int off, off_uv;
1901     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1902     int use_ic = v->next_use_ic;
1903
1904     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f->data[0])
1905         return;
1906
1907     mx   = s->mv[1][0][0];
1908     my   = s->mv[1][0][1];
1909     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1910     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1911     if (v->field_mode) {
1912         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1]) {
1913             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1914             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1915         }
1916     }
1917     if (v->fastuvmc) {
1918         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1919         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1920     }
1921     srcY = s->next_picture.f->data[0];
1922     srcU = s->next_picture.f->data[1];
1923     srcV = s->next_picture.f->data[2];
1924
1925     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
1926     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
1927     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
1928     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
1929
1930     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
1931         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1932         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1933         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1934         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1935     } else {
1936         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1937         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1938         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1939         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1940     }
1941
1942     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
1943     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1944     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1945
1946     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
1947         srcY += s->current_picture_ptr->f->linesize[0];
1948         srcU += s->current_picture_ptr->f->linesize[1];
1949         srcV += s->current_picture_ptr->f->linesize[2];
1950     }
1951
1952     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1953     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1954         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1955         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1956     }
1957
1958     if (v->rangeredfrm || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22 || use_ic
1959         || (unsigned)(src_x - 1) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - 3
1960         || (unsigned)(src_y - 1) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - 3) {
1961         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1962
1963         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1964         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY,
1965                                  s->linesize, s->linesize,
1966                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
1967                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
1968                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
1969         srcY = s->edge_emu_buffer;
1970         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf, srcU,
1971                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1972                                  8 + 1, 8 + 1,
1973                                  uvsrc_x, uvsrc_y,
1974                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1975         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV,
1976                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1977                                  8 + 1, 8 + 1,
1978                                  uvsrc_x, uvsrc_y,
1979                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1980         srcU = uvbuf;
1981         srcV = uvbuf + 16;
1982         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1983         if (v->rangeredfrm) {
1984             int i, j;
1985             uint8_t *src, *src2;
1986
1987             src = srcY;
1988             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
1989                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
1990                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1991                 src += s->linesize;
1992             }
1993             src = srcU;
1994             src2 = srcV;
1995             for (j = 0; j < 9; j++) {
1996                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1997                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
1998                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1999                 }
2000                 src  += s->uvlinesize;
2001                 src2 += s->uvlinesize;
2002             }
2003         }
2004
2005         if (use_ic) {
2006             uint8_t (*luty )[256] = v->next_luty;
2007             uint8_t (*lutuv)[256] = v->next_lutuv;
2008             int i, j;
2009             uint8_t *src, *src2;
2010
2011             src = srcY;
2012             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
2013                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[1] : ((j+src_y - s->mspel) & 1);
2014                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
2015                     src[i] = luty[f][src[i]];
2016                 src += s->linesize;
2017             }
2018             src  = srcU;
2019             src2 = srcV;
2020             for (j = 0; j < 9; j++) {
2021                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[1] : ((j+uvsrc_y) & 1);
2022                 for (i = 0; i < 9; i++) {
2023                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
2024                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
2025                 }
2026                 src  += s->uvlinesize;
2027                 src2 += s->uvlinesize;
2028             }
2029         }
2030         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
2031     }
2032
2033     off    = 0;
2034     off_uv = 0;
2035
2036     if (s->mspel) {
2037         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
2038         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2039     } else { // hpel mc
2040         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
2041
2042         if (!v->rnd)
2043             s->hdsp.avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2044         else
2045             s->hdsp.avg_no_rnd_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2046     }
2047
2048     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
2049     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
2050     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
2051     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
2052     if (!v->rnd) {
2053         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2054         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2055     } else {
2056         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2057         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2058     }
2059 }
2060
2061 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
2062 {
2063     int n = bfrac;
2064
2065 #if B_FRACTION_DEN==256
2066     if (inv)
2067         n -= 256;
2068     if (!qs)
2069         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
2070     return (value * n + 128) >> 8;
2071 #else
2072     if (inv)
2073         n -= B_FRACTION_DEN;
2074     if (!qs)
2075         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
2076     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
2077 #endif
2078 }
2079
2080 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
2081  */
2082 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2083                             int direct, int mode)
2084 {
2085     if (direct) {
2086         vc1_mc_1mv(v, 0);
2087         vc1_interp_mc(v);
2088         return;
2089     }
2090     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2091         vc1_mc_1mv(v, 0);
2092         vc1_interp_mc(v);
2093         return;
2094     }
2095
2096     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2097 }
2098
2099 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2100                                  int direct, int mvtype)
2101 {
2102     MpegEncContext *s = &v->s;
2103     int xy, wrap, off = 0;
2104     int16_t *A, *B, *C;
2105     int px, py;
2106     int sum;
2107     int r_x, r_y;
2108     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2109
2110     av_assert0(!v->field_mode);
2111
2112     r_x = v->range_x;
2113     r_y = v->range_y;
2114     /* scale MV difference to be quad-pel */
2115     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2116     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2117     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2118     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2119
2120     wrap = s->b8_stride;
2121     xy = s->block_index[0];
2122
2123     if (s->mb_intra) {
2124         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] =
2125         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] =
2126         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] =
2127         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
2128         return;
2129     }
2130         if (direct && s->next_picture_ptr->field_picture)
2131             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Mixed frame/field direct mode not supported\n");
2132
2133         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2134         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2135         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2136         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2137
2138         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2139         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));
2140         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));
2141         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));
2142         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));
2143     if (direct) {
2144         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2145         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2146         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2147         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2148         return;
2149     }
2150
2151     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2152         C   = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2153         A   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2154         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2155         B   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2156
2157         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2158         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2159             if (s->mb_width == 1) {
2160                 px = A[0];
2161                 py = A[1];
2162             } else {
2163                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2164                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2165             }
2166         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2167             px = C[0];
2168             py = C[1];
2169         } else {
2170             px = py = 0;
2171         }
2172         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2173         {
2174             int qx, qy, X, Y;
2175             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2176                 qx = (s->mb_x << 5);
2177                 qy = (s->mb_y << 5);
2178                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2179                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2180                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2181                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2182                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2183                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2184             } else {
2185                 qx = (s->mb_x << 6);
2186                 qy = (s->mb_y << 6);
2187                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2188                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2189                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2190                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2191                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2192                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2193             }
2194         }
2195         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2196         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2197             if (is_intra[xy - wrap])
2198                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2199             else
2200                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2201             if (sum > 32) {
2202                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2203                     px = A[0];
2204                     py = A[1];
2205                 } else {
2206                     px = C[0];
2207                     py = C[1];
2208                 }
2209             } else {
2210                 if (is_intra[xy - 2])
2211                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2212                 else
2213                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2214                 if (sum > 32) {
2215                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2216                         px = A[0];
2217                         py = A[1];
2218                     } else {
2219                         px = C[0];
2220                         py = C[1];
2221                     }
2222                 }
2223             }
2224         }
2225         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2226         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2227         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2228     }
2229     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2230         C   = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2231         A   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2232         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2233         B   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2234
2235         if (!s->mb_x)
2236             C[0] = C[1] = 0;
2237         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2238             if (s->mb_width == 1) {
2239                 px = A[0];
2240                 py = A[1];
2241             } else {
2242                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2243                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2244             }
2245         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2246             px = C[0];
2247             py = C[1];
2248         } else {
2249             px = py = 0;
2250         }
2251         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2252         {
2253             int qx, qy, X, Y;
2254             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2255                 qx = (s->mb_x << 5);
2256                 qy = (s->mb_y << 5);
2257                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2258                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2259                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2260                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2261                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2262                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2263             } else {
2264                 qx = (s->mb_x << 6);
2265                 qy = (s->mb_y << 6);
2266                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2267                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2268                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2269                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2270                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2271                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2272             }
2273         }
2274         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2275         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2276             if (is_intra[xy - wrap])
2277                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2278             else
2279                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2280             if (sum > 32) {
2281                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2282                     px = A[0];
2283                     py = A[1];
2284                 } else {
2285                     px = C[0];
2286                     py = C[1];
2287                 }
2288             } else {
2289                 if (is_intra[xy - 2])
2290                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2291                 else
2292                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2293                 if (sum > 32) {
2294                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2295                         px = A[0];
2296                         py = A[1];
2297                     } else {
2298                         px = C[0];
2299                         py = C[1];
2300                     }
2301                 }
2302             }
2303         }
2304         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2305
2306         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2307         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2308     }
2309     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2310     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2311     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2312     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2313 }
2314
2315 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2316 {
2317     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2318     MpegEncContext *s = &v->s;
2319     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2320
2321     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2322         int total_opp, k, f;
2323         if (s->next_picture.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2324             s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2325                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2326             s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2327                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2328             s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2329                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2330             s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2331                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2332
2333             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2334                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2335                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2336                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2337             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2338         } else {
2339             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2340             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2341             f = 0;
2342         }
2343         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2344         for (k = 0; k < 4; k++) {
2345             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2346             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2347             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2348             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2349             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2350             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2351         }
2352         return;
2353     }
2354     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2355         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);
2356         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);
2357         return;
2358     }
2359     if (dir) { // backward
2360         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);
2361         if (n == 3 || mv1) {
2362             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2363         }
2364     } else { // forward
2365         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);
2366         if (n == 3 || mv1) {
2367             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2368         }
2369     }
2370 }
2371
2372 /** Get predicted DC value for I-frames only
2373  * prediction dir: left=0, top=1
2374  * @param s MpegEncContext
2375  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2376  * @param pq integer part of picture quantizer
2377  * @param[in] n block index in the current MB
2378  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2379  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2380  */
2381 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2382                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2383 {
2384     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2385     int16_t *dc_val;
2386     static const uint16_t dcpred[32] = {
2387         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2388              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2389               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2390               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2391     };
2392
2393     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2394     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2395     else       scale = s->c_dc_scale;
2396
2397     wrap   = s->block_wrap[n];
2398     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2399
2400     /* B A
2401      * C X
2402      */
2403     c = dc_val[ - 1];
2404     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2405     a = dc_val[ - wrap];
2406
2407     if (pq < 9 || !overlap) {
2408         /* Set outer values */
2409         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2410             b = a = dcpred[scale];
2411         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2412             b = c = dcpred[scale];
2413     } else {
2414         /* Set outer values */
2415         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2416             b = a = 0;
2417         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2418             b = c = 0;
2419     }
2420
2421     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2422         pred     = c;
2423         *dir_ptr = 1; // left
2424     } else {
2425         pred     = a;
2426         *dir_ptr = 0; // top
2427     }
2428
2429     /* update predictor */
2430     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2431     return pred;
2432 }
2433
2434
2435 /** Get predicted DC value
2436  * prediction dir: left=0, top=1
2437  * @param s MpegEncContext
2438  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2439  * @param pq integer part of picture quantizer
2440  * @param[in] n block index in the current MB
2441  * @param a_avail flag indicating top block availability
2442  * @param c_avail flag indicating left block availability
2443  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2444  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2445  */
2446 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2447                               int a_avail, int c_avail,
2448                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2449 {
2450     int a, b, c, wrap, pred;
2451     int16_t *dc_val;
2452     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2453     int q1, q2 = 0;
2454     int dqscale_index;
2455
2456     wrap = s->block_wrap[n];
2457     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2458
2459     /* B A
2460      * C X
2461      */
2462     c = dc_val[ - 1];
2463     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2464     a = dc_val[ - wrap];
2465     /* scale predictors if needed */
2466     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2467     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2468     if (dqscale_index < 0)
2469         return 0;
2470     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2471         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2472         if (q2 && q2 != q1)
2473             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2474     }
2475     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2476         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2477         if (q2 && q2 != q1)
2478             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2479     }
2480     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2481         int off = mb_pos;
2482         if (n != 1)
2483             off--;
2484         if (n != 2)
2485             off -= s->mb_stride;
2486         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2487         if (q2 && q2 != q1)
2488             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2489     }
2490
2491     if (a_avail && c_avail) {
2492         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2493             pred     = c;
2494             *dir_ptr = 1; // left
2495         } else {
2496             pred     = a;
2497             *dir_ptr = 0; // top
2498         }
2499     } else if (a_avail) {
2500         pred     = a;
2501         *dir_ptr = 0; // top
2502     } else if (c_avail) {
2503         pred     = c;
2504         *dir_ptr = 1; // left
2505     } else {
2506         pred     = 0;
2507         *dir_ptr = 1; // left
2508     }
2509
2510     /* update predictor */
2511     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2512     return pred;
2513 }
2514
2515 /** @} */ // Block group
2516
2517 /**
2518  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2519  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2520  * @{
2521  */
2522
2523 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2524                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2525 {
2526     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2527
2528     xy   = s->block_index[n];
2529     wrap = s->b8_stride;
2530
2531     /* B C
2532      * A X
2533      */
2534     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2535     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2536     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2537
2538     if (b == c) {
2539         pred = a;
2540     } else {
2541         pred = c;
2542     }
2543
2544     /* store value */
2545     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2546
2547     return pred;
2548 }
2549
2550 /**
2551  * Decode one AC coefficient
2552  * @param v The VC1 context
2553  * @param last Last coefficient
2554  * @param skip How much zero coefficients to skip
2555  * @param value Decoded AC coefficient value
2556  * @param codingset set of VLC to decode data
2557  * @see 8.1.3.4
2558  */
2559 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2560                                 int *value, int codingset)
2561 {
2562     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2563     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2564
2565     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2566     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2567         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2568         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2569         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2570         if (get_bits1(gb))
2571             level = -level;
2572     } else {
2573         escape = decode210(gb);
2574         if (escape != 2) {
2575             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2576             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2577             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2578             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2579             if (escape == 0) {
2580                 if (lst)
2581                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2582                 else
2583                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2584             } else {
2585                 if (lst)
2586                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2587                 else
2588                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2589             }
2590             if (get_bits1(gb))
2591                 level = -level;
2592         } else {
2593             int sign;
2594             lst = get_bits1(gb);
2595             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2596                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2597                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2598                     if (!v->s.esc3_level_length)
2599                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2600                 } else { // table 60
2601                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2602                 }
2603                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2604             }
2605             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2606             sign  = get_bits1(gb);
2607             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2608             if (sign)
2609                 level = -level;
2610         }
2611     }
2612
2613     *last  = lst;
2614     *skip  = run;
2615     *value = level;
2616 }
2617
2618 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2619  * @param v VC1Context
2620  * @param block block to decode
2621  * @param[in] n subblock index
2622  * @param coded are AC coeffs present or not
2623  * @param codingset set of VLC to decode data
2624  */
2625 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2626                               int coded, int codingset)
2627 {
2628     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2629     MpegEncContext *s = &v->s;
2630     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2631     int i;
2632     int16_t *dc_val;
2633     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2634     int dcdiff;
2635
2636     /* Get DC differential */
2637     if (n < 4) {
2638         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2639     } else {
2640         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2641     }
2642     if (dcdiff < 0) {
2643         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2644         return -1;
2645     }
2646     if (dcdiff) {
2647         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2648             /* TODO: Optimize */
2649             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2650             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2651             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2652         } else {
2653             if (v->pq == 1)
2654                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2655             else if (v->pq == 2)
2656                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2657         }
2658         if (get_bits1(gb))
2659             dcdiff = -dcdiff;
2660     }
2661
2662     /* Prediction */
2663     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2664     *dc_val = dcdiff;
2665
2666     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2667     if (n < 4) {
2668         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2669     } else {
2670         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2671     }
2672     /* Skip ? */
2673     if (!coded) {
2674         goto not_coded;
2675     }
2676
2677     // AC Decoding
2678     i = 1;
2679
2680     {
2681         int last = 0, skip, value;
2682         const uint8_t *zz_table;
2683         int scale;
2684         int k;
2685
2686         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2687
2688         if (v->s.ac_pred) {
2689             if (!dc_pred_dir)
2690                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2691             else
2692                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2693         } else
2694             zz_table = v->zz_8x8[1];
2695
2696         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2697         ac_val2 = ac_val;
2698         if (dc_pred_dir) // left
2699             ac_val -= 16;
2700         else // top
2701             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2702
2703         while (!last) {
2704             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2705             i += skip;
2706             if (i > 63)
2707                 break;
2708             block[zz_table[i++]] = value;
2709         }
2710
2711         /* apply AC prediction if needed */
2712         if (s->ac_pred) {
2713             if (dc_pred_dir) { // left
2714                 for (k = 1; k < 8; k++)
2715                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2716             } else { // top
2717                 for (k = 1; k < 8; k++)
2718                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2719             }
2720         }
2721         /* save AC coeffs for further prediction */
2722         for (k = 1; k < 8; k++) {
2723             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2724             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2725         }
2726
2727         /* scale AC coeffs */
2728         for (k = 1; k < 64; k++)
2729             if (block[k]) {
2730                 block[k] *= scale;
2731                 if (!v->pquantizer)
2732                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2733             }
2734
2735         if (s->ac_pred) i = 63;
2736     }
2737
2738 not_coded:
2739     if (!coded) {
2740         int k, scale;
2741         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2742         ac_val2 = ac_val;
2743
2744         i = 0;
2745         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2746         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2747         if (dc_pred_dir) { // left
2748             ac_val -= 16;
2749             if (s->ac_pred)
2750                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2751         } else { // top
2752             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2753             if (s->ac_pred)
2754                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2755         }
2756
2757         /* apply AC prediction if needed */
2758         if (s->ac_pred) {
2759             if (dc_pred_dir) { //left
2760                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2761                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2762                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2763                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2764                 }
2765             } else { // top
2766                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2767                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2768                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2769                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2770                 }
2771             }
2772             i = 63;
2773         }
2774     }
2775     s->block_last_index[n] = i;
2776
2777     return 0;
2778 }
2779
2780 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2781  * @param v VC1Context
2782  * @param block block to decode
2783  * @param[in] n subblock number
2784  * @param coded are AC coeffs present or not
2785  * @param codingset set of VLC to decode data
2786  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2787  */
2788 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2789                                   int coded, int codingset, int mquant)
2790 {
2791     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2792     MpegEncContext *s = &v->s;
2793     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2794     int i;
2795     int16_t *dc_val = NULL;
2796     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2797     int dcdiff;
2798     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2799     int use_pred = s->ac_pred;
2800     int scale;
2801     int q1, q2 = 0;
2802     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2803
2804     /* Get DC differential */
2805     if (n < 4) {
2806         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2807     } else {
2808         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2809     }
2810     if (dcdiff < 0) {
2811         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2812         return -1;
2813     }
2814     if (dcdiff) {
2815         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2816             /* TODO: Optimize */
2817             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2818             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2819             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2820         } else {
2821             if (mquant == 1)
2822                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2823             else if (mquant == 2)
2824                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2825         }
2826         if (get_bits1(gb))
2827             dcdiff = -dcdiff;
2828     }
2829
2830     /* Prediction */
2831     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2832     *dc_val = dcdiff;
2833
2834     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2835     if (n < 4) {
2836         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2837     } else {
2838         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2839     }
2840
2841     //AC Decoding
2842     i = 1;
2843
2844     /* check if AC is needed at all */
2845     if (!a_avail && !c_avail)
2846         use_pred = 0;
2847     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2848     ac_val2 = ac_val;
2849
2850     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2851
2852     if (dc_pred_dir) // left
2853         ac_val -= 16;
2854     else // top
2855         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2856
2857     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2858     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2859         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2860     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2861         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2862     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2863         q2 = q1;
2864     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2865         q2 = q1;
2866     if (n == 3)
2867         q2 = q1;
2868
2869     if (coded) {
2870         int last = 0, skip, value;
2871         const uint8_t *zz_table;
2872         int k;
2873
2874         if (v->s.ac_pred) {
2875             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2876                 zz_table = v->zzi_8x8;
2877             } else {
2878                 if (!dc_pred_dir) // top
2879                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2880                 else // left
2881                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2882             }
2883         } else {
2884             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2885                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2886             else
2887                 zz_table = v->zzi_8x8;
2888         }
2889
2890         while (!last) {
2891             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2892             i += skip;
2893             if (i > 63)
2894                 break;
2895             block[zz_table[i++]] = value;
2896         }
2897
2898         /* apply AC prediction if needed */
2899         if (use_pred) {
2900             /* scale predictors if needed*/
2901             if (q2 && q1 != q2) {
2902                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2903                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2904
2905                 if (q1 < 1)
2906                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2907                 if (dc_pred_dir) { // left
2908                     for (k = 1; k < 8; k++)
2909                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2910                 } else { // top
2911                     for (k = 1; k < 8; k++)
2912                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2913                 }
2914             } else {
2915                 if (dc_pred_dir) { //left
2916                     for (k = 1; k < 8; k++)
2917                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2918                 } else { //top
2919                     for (k = 1; k < 8; k++)
2920                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2921                 }
2922             }
2923         }
2924         /* save AC coeffs for further prediction */
2925         for (k = 1; k < 8; k++) {
2926             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2927             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2928         }
2929
2930         /* scale AC coeffs */
2931         for (k = 1; k < 64; k++)
2932             if (block[k]) {
2933                 block[k] *= scale;
2934                 if (!v->pquantizer)
2935                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2936             }
2937
2938         if (use_pred) i = 63;
2939     } else { // no AC coeffs
2940         int k;
2941
2942         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2943         if (dc_pred_dir) { // left
2944             if (use_pred) {
2945                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
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                     if (q1 < 1)
2950                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2951                     for (k = 1; k < 8; k++)
2952                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2953                 }
2954             }
2955         } else { // top
2956             if (use_pred) {
2957                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2958                 if (q2 && q1 != q2) {
2959                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2960                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2961                     if (q1 < 1)
2962                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2963                     for (k = 1; k < 8; k++)
2964                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2965                 }
2966             }
2967         }
2968
2969         /* apply AC prediction if needed */
2970         if (use_pred) {
2971             if (dc_pred_dir) { // left
2972                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2973                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2974                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2975                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2976                 }
2977             } else { // top
2978                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2979                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2980                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2981                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2982                 }
2983             }
2984             i = 63;
2985         }
2986     }
2987     s->block_last_index[n] = i;
2988
2989     return 0;
2990 }
2991
2992 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2993  * @param v VC1Context
2994  * @param block block to decode
2995  * @param[in] n subblock index
2996  * @param coded are AC coeffs present or not
2997  * @param mquant block quantizer
2998  * @param codingset set of VLC to decode data
2999  */
3000 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3001                                   int coded, int mquant, int codingset)
3002 {
3003     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
3004     MpegEncContext *s = &v->s;
3005     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
3006     int i;
3007     int16_t *dc_val = NULL;
3008     int16_t *ac_val, *ac_val2;
3009     int dcdiff;
3010     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3011     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
3012     int use_pred = s->ac_pred;
3013     int scale;
3014     int q1, q2 = 0;
3015
3016     s->dsp.clear_block(block);
3017
3018     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
3019     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
3020
3021     /* Set DC scale - y and c use the same */
3022     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3023     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3024
3025     /* Get DC differential */
3026     if (n < 4) {
3027         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3028     } else {
3029         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3030     }
3031     if (dcdiff < 0) {
3032         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
3033         return -1;
3034     }
3035     if (dcdiff) {
3036         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
3037             /* TODO: Optimize */
3038             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
3039             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
3040             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
3041         } else {
3042             if (mquant == 1)
3043                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
3044             else if (mquant == 2)
3045                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
3046         }
3047         if (get_bits1(gb))
3048             dcdiff = -dcdiff;
3049     }
3050
3051     /* Prediction */
3052     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
3053     *dc_val = dcdiff;
3054
3055     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
3056
3057     if (n < 4) {
3058         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
3059     } else {
3060         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
3061     }
3062
3063     //AC Decoding
3064     i = 1;
3065
3066     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
3067     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
3068     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
3069     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
3070     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
3071     ac_val2 = ac_val;
3072
3073     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
3074
3075     if (dc_pred_dir) //left
3076         ac_val -= 16;
3077     else //top
3078         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
3079
3080     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
3081     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
3082         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
3083     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3084         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3085     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3086         q2 = q1;
3087     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3088         q2 = q1;
3089     if (n == 3) q2 = q1;
3090
3091     if (coded) {
3092         int last = 0, skip, value;
3093         int k;
3094
3095         while (!last) {
3096             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3097             i += skip;
3098             if (i > 63)
3099                 break;
3100             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3101                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3102             else {
3103                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3104                     if (!dc_pred_dir) // top
3105                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3106                     else // left
3107                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3108                 } else {
3109                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3110                 }
3111             }
3112         }
3113
3114         /* apply AC prediction if needed */
3115         if (use_pred) {
3116             /* scale predictors if needed*/
3117             if (q2 && q1 != q2) {
3118                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3119                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3120
3121                 if (q1 < 1)
3122                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3123                 if (dc_pred_dir) { // left
3124                     for (k = 1; k < 8; k++)
3125                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3126                 } else { //top
3127                     for (k = 1; k < 8; k++)
3128                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3129                 }
3130             } else {
3131                 if (dc_pred_dir) { // left
3132                     for (k = 1; k < 8; k++)
3133                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3134                 } else { // top
3135                     for (k = 1; k < 8; k++)
3136                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3137                 }
3138             }
3139         }
3140         /* save AC coeffs for further prediction */
3141         for (k = 1; k < 8; k++) {
3142             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3143             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3144         }
3145
3146         /* scale AC coeffs */
3147         for (k = 1; k < 64; k++)
3148             if (block[k]) {
3149                 block[k] *= scale;
3150                 if (!v->pquantizer)
3151                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3152             }
3153
3154         if (use_pred) i = 63;
3155     } else { // no AC coeffs
3156         int k;
3157
3158         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3159         if (dc_pred_dir) { // left
3160             if (use_pred) {
3161                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3162                 if (q2 && q1 != q2) {
3163                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3164                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3165                     if (q1 < 1)
3166                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3167                     for (k = 1; k < 8; k++)
3168                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3169                 }
3170             }
3171         } else { // top
3172             if (use_pred) {
3173                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3174                 if (q2 && q1 != q2) {
3175                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3176                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3177                     if (q1 < 1)
3178                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3179                     for (k = 1; k < 8; k++)
3180                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3181                 }
3182             }
3183         }
3184
3185         /* apply AC prediction if needed */
3186         if (use_pred) {
3187             if (dc_pred_dir) { // left
3188                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3189                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3190                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3191                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3192                 }
3193             } else { // top
3194                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3195                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3196                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3197                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3198                 }
3199             }
3200             i = 63;
3201         }
3202     }
3203     s->block_last_index[n] = i;
3204
3205     return 0;
3206 }
3207
3208 /** Decode P block
3209  */
3210 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3211                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3212                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3213                               int *ttmb_out)
3214 {
3215     MpegEncContext *s = &v->s;
3216     GetBitContext *gb = &s->gb;
3217     int i, j;
3218     int subblkpat = 0;
3219     int scale, off, idx, last, skip, value;
3220     int ttblk = ttmb & 7;
3221     int pat = 0;
3222
3223     s->dsp.clear_block(block);
3224
3225     if (ttmb == -1) {
3226         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)];
3227     }
3228     if (ttblk == TT_4X4) {
3229         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3230     }
3231     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3232         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3233             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3234         subblkpat = decode012(gb);
3235         if (subblkpat)
3236             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3237         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3238             ttblk = TT_8X4;
3239         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3240             ttblk = TT_4X8;
3241     }
3242     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3243
3244     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3245     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3246         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3247         ttblk     = TT_8X4;
3248     }
3249     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3250         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3251         ttblk     = TT_4X8;
3252     }
3253     switch (ttblk) {
3254     case TT_8X8:
3255         pat  = 0xF;
3256         i    = 0;
3257         last = 0;
3258         while (!last) {
3259             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3260             i += skip;
3261             if (i > 63)
3262                 break;
3263             if (!v->fcm)
3264                 idx = v->zz_8x8[0][i++];
3265             else
3266                 idx = v->zzi_8x8[i++];
3267             block[idx] = value * scale;
3268             if (!v->pquantizer)
3269                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3270         }
3271         if (!skip_block) {
3272             if (i == 1)
3273                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
3274             else {
3275                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3276                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3277             }
3278         }
3279         break;
3280     case TT_4X4:
3281         pat = ~subblkpat & 0xF;
3282         for (j = 0; j < 4; j++) {
3283             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3284             i    = 0;
3285             off  = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3286             while (!last) {
3287                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3288                 i += skip;
3289                 if (i > 15)
3290                     break;
3291                 if (!v->fcm)
3292                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3293                 else
3294                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x4_zz[i++];
3295                 block[idx + off] = value * scale;
3296                 if (!v->pquantizer)
3297                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3298             }
3299             if (!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block) {
3300                 if (i == 1)
3301                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) * 2 * linesize, linesize, block + off);
3302                 else
3303                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) *  2 * linesize, linesize, block + off);
3304             }
3305         }
3306         break;
3307     case TT_8X4:
3308         pat = ~((subblkpat & 2) * 6 + (subblkpat & 1) * 3) & 0xF;
3309         for (j = 0; j < 2; j++) {
3310             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3311             i    = 0;
3312             off  = j * 32;
3313             while (!last) {
3314                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3315                 i += skip;
3316                 if (i > 31)
3317                     break;
3318                 if (!v->fcm)
3319                     idx = v->zz_8x4[i++] + off;
3320                 else
3321                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_8x4_zz[i++] + off;
3322                 block[idx] = value * scale;
3323                 if (!v->pquantizer)
3324                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3325