pixdesc: rename PIX_FMT_* flags to AV_PIX_FMT_FLAG_*
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1dec.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2011 Mashiat Sarker Shakkhar
4  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
5  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
6  *
7  * This file is part of Libav.
8  *
9  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "error_resilience.h"
32 #include "mpegvideo.h"
33 #include "h263.h"
34 #include "h264chroma.h"
35 #include "vc1.h"
36 #include "vc1data.h"
37 #include "vc1acdata.h"
38 #include "msmpeg4data.h"
39 #include "unary.h"
40 #include "mathops.h"
41 #include "vdpau_internal.h"
42
43 #undef NDEBUG
44 #include <assert.h>
45
46 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
47 #define DC_VLC_BITS 9
48
49
50 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
51 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
52 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
53
54 /***********************************************************************/
55 /**
56  * @name VC-1 Bitplane decoding
57  * @see 8.7, p56
58  * @{
59  */
60
61 /**
62  * Imode types
63  * @{
64  */
65 enum Imode {
66     IMODE_RAW,
67     IMODE_NORM2,
68     IMODE_DIFF2,
69     IMODE_NORM6,
70     IMODE_DIFF6,
71     IMODE_ROWSKIP,
72     IMODE_COLSKIP
73 };
74 /** @} */ //imode defines
75
76
77 /** @} */ //Bitplane group
78
79 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
80 {
81     MpegEncContext *s = &v->s;
82     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
83     int stride_y, fieldtx = 0;
84     int v_dist;
85
86     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
87      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
88      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
89      * present as well.
90      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
91      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
92      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
93     if (!s->first_slice_line) {
94         if (s->mb_x) {
95             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
96             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
97                 fieldtx = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
98             stride_y       = s->linesize << fieldtx;
99             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
100             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
101                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
102                                              stride_y);
103             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
104                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
105                                              stride_y);
106             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
107                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
108                                              stride_y);
109             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
110                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
111                                              stride_y);
112             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
113                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
114                                              s->uvlinesize);
115             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
116                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
117                                              s->uvlinesize);
118         }
119         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
120             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
121             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
122                 fieldtx = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
123             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
124             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
125             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
126                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
127                                              stride_y);
128             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
129                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
130                                              stride_y);
131             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
132                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
133                                              stride_y);
134             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
135                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
136                                              stride_y);
137             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
138                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
139                                              s->uvlinesize);
140             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
141                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
142                                              s->uvlinesize);
143         }
144     }
145
146 #define inc_blk_idx(idx) do { \
147         idx++; \
148         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
149             idx = 0; \
150     } while (0)
151
152     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
153     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
154     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
155     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
156 }
157
158 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
159 {
160     MpegEncContext *s = &v->s;
161     int j;
162     if (!s->first_slice_line) {
163         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
164         if (s->mb_x)
165             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
166         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
167         for (j = 0; j < 2; j++) {
168             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
169             if (s->mb_x)
170                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
171         }
172     }
173     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
174
175     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
176         if (s->mb_x) {
177             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
178             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
179             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
180         }
181         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
182     }
183 }
184
185 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
186 {
187     MpegEncContext *s = &v->s;
188     int j;
189
190     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
191      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
192     if (!s->first_slice_line) {
193         if (s->mb_x) {
194             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
195                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
196
197                 if (s->mb_x >= 2)
198                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
199                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
200                 for (j = 0; j < 2; j++) {
201                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
202                     if (s->mb_x >= 2) {
203                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
204                     }
205                 }
206             }
207             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
208         }
209
210         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
211             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
212                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
213
214                 if (s->mb_x)
215                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
216                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
217                 for (j = 0; j < 2; j++) {
218                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
219                     if (s->mb_x >= 2) {
220                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
221                     }
222                 }
223             }
224             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
225         }
226
227         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
228             if (s->mb_x) {
229                 if (s->mb_x >= 2)
230                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
231                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
232                 if (s->mb_x >= 2) {
233                     for (j = 0; j < 2; j++) {
234                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
235                     }
236                 }
237             }
238
239             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
240                 if (s->mb_x)
241                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
242                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
243                 if (s->mb_x) {
244                     for (j = 0; j < 2; j++) {
245                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
246                     }
247                 }
248             }
249         }
250     }
251 }
252
253 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
254 {
255     MpegEncContext *s = &v->s;
256     int mb_pos;
257
258     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
259         return;
260
261     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
262
263     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
264      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
265      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
266      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
267      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
268      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
269      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
270     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
271         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
272                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
273             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
274                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
275             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
276                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
277             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
278                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
279                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
280                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
281                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
282             }
283         }
284         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
285                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
286         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
287                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
288
289         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
290             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
291                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
292                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
293                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
294                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
295                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
296                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
297                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
298                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
299                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
300                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
301                 }
302             }
303             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
304                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
305             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
306                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
307         }
308     }
309     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
310         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
311                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
312             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
313                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
314             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
315                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
316             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
317                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
318                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
319                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
320                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
321             }
322         }
323         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
324                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
325         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
326                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
327     }
328 }
329
330 /** Do motion compensation over 1 macroblock
331  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
332  */
333 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
334 {
335     MpegEncContext *s = &v->s;
336     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
337     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
338     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
339     int off, off_uv;
340     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
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         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = mx;
353         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = my;
354     }
355
356     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
357     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
358     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
359     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
360
361     if (v->field_mode &&
362         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
363         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
364         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
365     }
366
367     // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
368     if (v->fastuvmc && (v->fcm != ILACE_FRAME)) {
369         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
370         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
371     }
372     if (v->field_mode) { // interlaced field picture
373         if (!dir) {
374             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type) {
375                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
376                 srcU = s->current_picture.f.data[1];
377                 srcV = s->current_picture.f.data[2];
378             } else {
379                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
380                 srcU = s->last_picture.f.data[1];
381                 srcV = s->last_picture.f.data[2];
382             }
383         } else {
384             srcY = s->next_picture.f.data[0];
385             srcU = s->next_picture.f.data[1];
386             srcV = s->next_picture.f.data[2];
387         }
388     } else {
389         if (!dir) {
390             srcY = s->last_picture.f.data[0];
391             srcU = s->last_picture.f.data[1];
392             srcV = s->last_picture.f.data[2];
393         } else {
394             srcY = s->next_picture.f.data[0];
395             srcU = s->next_picture.f.data[1];
396             srcV = s->next_picture.f.data[2];
397         }
398     }
399
400     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
401     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
402     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
403     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
404
405     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
406         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
407         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
408         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
409         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
410     } else {
411         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
412         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
413         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
414         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
415     }
416
417     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
418     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
419     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
420
421     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
422         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
423         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
424         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
425     }
426
427     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
428     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
429         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
430         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
431     }
432
433     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
434         || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
435         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
436         || (unsigned)(src_y - 1)        > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - 3) {
437         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
438
439         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
440         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
441                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
442                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
443                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
444         srcY = s->edge_emu_buffer;
445         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
446                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
447         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
448                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
449         srcU = uvbuf;
450         srcV = uvbuf + 16;
451         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
452         if (v->rangeredfrm) {
453             int i, j;
454             uint8_t *src, *src2;
455
456             src = srcY;
457             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
458                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
459                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
460                 src += s->linesize;
461             }
462             src  = srcU;
463             src2 = srcV;
464             for (j = 0; j < 9; j++) {
465                 for (i = 0; i < 9; i++) {
466                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
467                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
468                 }
469                 src  += s->uvlinesize;
470                 src2 += s->uvlinesize;
471             }
472         }
473         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
474         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
475             int i, j;
476             uint8_t *src, *src2;
477
478             src = srcY;
479             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
480                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
481                     src[i] = v->luty[src[i]];
482                 src += s->linesize;
483             }
484             src  = srcU;
485             src2 = srcV;
486             for (j = 0; j < 9; j++) {
487                 for (i = 0; i < 9; i++) {
488                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
489                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
490                 }
491                 src  += s->uvlinesize;
492                 src2 += s->uvlinesize;
493             }
494         }
495         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
496     }
497
498     if (v->field_mode && v->cur_field_type) {
499         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
500         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
501     } else {
502         off    = 0;
503         off_uv = 0;
504     }
505     if (s->mspel) {
506         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
507         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
508         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
509         srcY += s->linesize * 8;
510         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
511         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
512     } else { // hpel mc - always used for luma
513         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
514         if (!v->rnd)
515             s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
516         else
517             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
518     }
519
520     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
521     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
522     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
523     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
524     if (!v->rnd) {
525         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
526         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
527     } else {
528         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
529         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
530     }
531 }
532
533 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
534 {
535     if (a < b) {
536         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
537         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
538     } else {
539         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
540         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
541     }
542 }
543
544 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
545  */
546 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir)
547 {
548     MpegEncContext *s = &v->s;
549     uint8_t *srcY;
550     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
551     int off;
552     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
553     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
554
555     if ((!v->field_mode ||
556          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
557         !v->s.last_picture.f.data[0])
558         return;
559
560     mx = s->mv[dir][n][0];
561     my = s->mv[dir][n][1];
562
563     if (!dir) {
564         if (v->field_mode) {
565             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type)
566                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
567             else
568                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
569         } else
570             srcY = s->last_picture.f.data[0];
571     } else
572         srcY = s->next_picture.f.data[0];
573
574     if (v->field_mode) {
575         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
576             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
577     }
578
579     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
580         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
581         int chosen_mv[2][4][2], f;
582         int tx, ty;
583         for (k = 0; k < 4; k++) {
584             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
585             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
586             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
587             opp_count  += f;
588             same_count += 1 - f;
589         }
590         f = opp_count > same_count;
591         switch (f ? opp_count : same_count) {
592         case 4:
593             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
594                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
595             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
596                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
597             break;
598         case 3:
599             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
600             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
601             break;
602         case 2:
603             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
604             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
605             break;
606         }
607         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
608         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
609         for (k = 0; k < 4; k++)
610             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
611     }
612
613     if (v->fcm == ILACE_FRAME) {  // not sure if needed for other types of picture
614         int qx, qy;
615         int width  = s->avctx->coded_width;
616         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
617         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
618         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
619
620         if (qx < -17)
621             mx -= 4 * (qx + 17);
622         else if (qx > width)
623             mx -= 4 * (qx - width);
624         if (qy < -18)
625             my -= 8 * (qy + 18);
626         else if (qy > height + 1)
627             my -= 8 * (qy - height - 1);
628     }
629
630     if ((v->fcm == ILACE_FRAME) && fieldmv)
631         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
632     else
633         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
634     if (v->field_mode && v->cur_field_type)
635         off += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
636
637     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
638     if (!fieldmv)
639         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
640     else
641         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
642
643     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
644         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
645         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
646     } else {
647         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
648         if (v->fcm == ILACE_FRAME) {
649             if (src_y & 1)
650                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
651             else
652                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
653         } else {
654             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
655         }
656     }
657
658     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
659     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
660         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
661
662     if (fieldmv && !(src_y & 1))
663         v_edge_pos--;
664     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
665         src_y--;
666     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
667         || s->h_edge_pos < 13 || v_edge_pos < 23
668         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
669         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
670         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
671         /* check emulate edge stride and offset */
672         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
673                                  9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
674                                  src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
675                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
676         srcY = s->edge_emu_buffer;
677         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
678         if (v->rangeredfrm) {
679             int i, j;
680             uint8_t *src;
681
682             src = srcY;
683             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
684                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
685                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
686                 src += s->linesize << fieldmv;
687             }
688         }
689         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
690         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
691             int i, j;
692             uint8_t *src;
693
694             src = srcY;
695             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
696                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
697                     src[i] = v->luty[src[i]];
698                 src += s->linesize << fieldmv;
699             }
700         }
701         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
702     }
703
704     if (s->mspel) {
705         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
706         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
707     } else { // hpel mc - always used for luma
708         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
709         if (!v->rnd)
710             s->hdsp.put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
711         else
712             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
713     }
714 }
715
716 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
717 {
718     int idx, i;
719     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
720
721     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
722          | ((a[2] != flag) << 2)
723          | ((a[1] != flag) << 1)
724          |  (a[0] != flag);
725     if (!idx) {
726         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
727         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
728         return 4;
729     } else if (count[idx] == 1) {
730         switch (idx) {
731         case 0x1:
732             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
733             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
734             return 3;
735         case 0x2:
736             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
737             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
738             return 3;
739         case 0x4:
740             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
741             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
742             return 3;
743         case 0x8:
744             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
745             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
746             return 3;
747         }
748     } else if (count[idx] == 2) {
749         int t1 = 0, t2 = 0;
750         for (i = 0; i < 3; i++)
751             if (!a[i]) {
752                 t1 = i;
753                 break;
754             }
755         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
756             if (!a[i]) {
757                 t2 = i;
758                 break;
759             }
760         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
761         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
762         return 2;
763     } else {
764         return 0;
765     }
766     return -1;
767 }
768
769 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
770  */
771 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
772 {
773     MpegEncContext *s = &v->s;
774     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
775     uint8_t *srcU, *srcV;
776     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
777     int k, tx = 0, ty = 0;
778     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
779     int valid_count;
780     int chroma_ref_type = v->cur_field_type, off = 0;
781     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
782
783     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
784         return;
785     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
786         return;
787
788     for (k = 0; k < 4; k++) {
789         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
790         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
791         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
792         if (v->field_mode)
793             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
794     }
795
796     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
797     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
798         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
799         chroma_ref_type = v->reffield;
800         if (!valid_count) {
801             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
802             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
803             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
804             return; //no need to do MC for intra blocks
805         }
806     } else {
807         int dominant = 0;
808         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
809             dominant = 1;
810         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
811         if (dominant)
812             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
813     }
814     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f.data[0])
815         return;
816     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
817     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
818     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
819     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
820
821     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
822     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
823
824     if (v->fastuvmc) {
825         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
826         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
827     }
828     // Field conversion bias
829     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
830         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
831
832     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
833     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
834
835     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
836         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
837         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
838     } else {
839         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
840         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
841     }
842
843     if (!dir) {
844         if (v->field_mode) {
845             if ((v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->cur_field_type) {
846                 srcU = s->current_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
847                 srcV = s->current_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
848             } else {
849                 srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
850                 srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
851             }
852         } else {
853             srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
854             srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
855         }
856     } else {
857         srcU = s->next_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
858         srcV = s->next_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
859     }
860
861     if (v->field_mode) {
862         if (chroma_ref_type) {
863             srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
864             srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
865         }
866         off = v->cur_field_type ? s->current_picture_ptr->f.linesize[1] : 0;
867     }
868
869     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
870         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
871         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
872         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
873         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize,
874                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
875                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
876         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
877                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
878                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
879         srcU = s->edge_emu_buffer;
880         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
881
882         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
883         if (v->rangeredfrm) {
884             int i, j;
885             uint8_t *src, *src2;
886
887             src  = srcU;
888             src2 = srcV;
889             for (j = 0; j < 9; j++) {
890                 for (i = 0; i < 9; i++) {
891                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
892                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
893                 }
894                 src  += s->uvlinesize;
895                 src2 += s->uvlinesize;
896             }
897         }
898         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
899         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
900             int i, j;
901             uint8_t *src, *src2;
902
903             src  = srcU;
904             src2 = srcV;
905             for (j = 0; j < 9; j++) {
906                 for (i = 0; i < 9; i++) {
907                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
908                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
909                 }
910                 src  += s->uvlinesize;
911                 src2 += s->uvlinesize;
912             }
913         }
914     }
915
916     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
917     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
918     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
919     if (!v->rnd) {
920         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
921         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
922     } else {
923         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
924         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
925     }
926 }
927
928 /** Do motion compensation for 4-MV field chroma macroblock (both U and V)
929  */
930 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v)
931 {
932     MpegEncContext *s = &v->s;
933     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
934     uint8_t *srcU, *srcV;
935     int uvsrc_x, uvsrc_y;
936     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
937     int i, off, tx, ty;
938     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
939     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
940     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
941     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
942
943     if (!v->s.last_picture.f.data[0])
944         return;
945     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
946         return;
947
948     for (i = 0; i < 4; i++) {
949         tx = s->mv[0][i][0];
950         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
951         ty = s->mv[0][i][1];
952         if (fieldmv)
953             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
954         else
955             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
956     }
957
958     for (i = 0; i < 4; i++) {
959         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
960         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
961         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
962         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
963         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
964         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
965         srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
966         srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
967         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
968         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
969
970         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
971             v_edge_pos--;
972         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
973             uvsrc_y--;
974         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
975             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
976             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
977             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
978             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU, s->uvlinesize,
979                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
980                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
981             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
982                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
983                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
984             srcU = s->edge_emu_buffer;
985             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
986
987             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
988             if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
989                 int i, j;
990                 uint8_t *src, *src2;
991
992                 src  = srcU;
993                 src2 = srcV;
994                 for (j = 0; j < 5; j++) {
995                     for (i = 0; i < 5; i++) {
996                         src[i]  = v->lutuv[src[i]];
997                         src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
998                     }
999                     src  += s->uvlinesize << 1;
1000                     src2 += s->uvlinesize << 1;
1001                 }
1002             }
1003         }
1004         if (!v->rnd) {
1005             h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1006             h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1007         } else {
1008             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]);
1009             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]);
1010         }
1011     }
1012 }
1013
1014 /***********************************************************************/
1015 /**
1016  * @name VC-1 Block-level functions
1017  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1018  * @{
1019  */
1020
1021 /**
1022  * @def GET_MQUANT
1023  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1024  */
1025 #define GET_MQUANT()                                           \
1026     if (v->dquantfrm) {                                        \
1027         int edges = 0;                                         \
1028         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1029             if (v->dqbilevel) {                                \
1030                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1031             } else {                                           \
1032                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1033                 if (mqdiff != 7)                               \
1034                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1035                 else                                           \
1036                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1037             }                                                  \
1038         }                                                      \
1039         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1040             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1041         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1042             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1043         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1044             edges = 15;                                        \
1045         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1046             mquant = v->altpq;                                 \
1047         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1048             mquant = v->altpq;                                 \
1049         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1050             mquant = v->altpq;                                 \
1051         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1052             mquant = v->altpq;                                 \
1053         if (!mquant || mquant > 31) {                          \
1054             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,                   \
1055                    "Overriding invalid mquant %d\n", mquant);  \
1056             mquant = 1;                                        \
1057         }                                                      \
1058     }
1059
1060 /**
1061  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1062  * @brief Get MV differentials
1063  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1064  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1065  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1066  */
1067 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1068     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1069                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1070     if (index > 36) {                                                   \
1071         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1072         index -= 37;                                                    \
1073     } else                                                              \
1074         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1075     s->mb_intra = 0;                                                    \
1076     if (!index) {                                                       \
1077         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1078     } else if (index == 35) {                                           \
1079         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1080         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1081     } else if (index == 36) {                                           \
1082         _dmv_x = 0;                                                     \
1083         _dmv_y = 0;                                                     \
1084         s->mb_intra = 1;                                                \
1085     } else {                                                            \
1086         index1 = index % 6;                                             \
1087         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1088         else                                   val = 0;                 \
1089         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1090             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1091         else                                   val = 0;                 \
1092         sign = 0 - (val&1);                                             \
1093         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1094                                                                         \
1095         index1 = index / 6;                                             \
1096         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1097         else                                   val = 0;                 \
1098         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1099             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1100         else                                   val = 0;                 \
1101         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1102         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1103     }
1104
1105 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1106                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1107 {
1108     int index, index1;
1109     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1110     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1111     int bits, esc;
1112     int val, sign;
1113     const int* offs_tab;
1114
1115     if (v->numref) {
1116         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1117         esc  = 125;
1118     } else {
1119         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1120         esc  = 71;
1121     }
1122     switch (v->dmvrange) {
1123     case 1:
1124         extend_x = 1;
1125         break;
1126     case 2:
1127         extend_y = 1;
1128         break;
1129     case 3:
1130         extend_x = extend_y = 1;
1131         break;
1132     }
1133     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1134     if (index == esc) {
1135         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1136         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1137         if (v->numref) {
1138             if (pred_flag) {
1139                 *pred_flag = *dmv_y & 1;
1140                 *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1141             } else {
1142                 *dmv_y     = (*dmv_y + (*dmv_y & 1)) >> 1;
1143             }
1144         }
1145     }
1146     else {
1147         if (extend_x)
1148             offs_tab = offset_table2;
1149         else
1150             offs_tab = offset_table1;
1151         index1 = (index + 1) % 9;
1152         if (index1 != 0) {
1153             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1154             sign   = 0 -(val & 1);
1155             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1156         } else
1157             *dmv_x = 0;
1158         if (extend_y)
1159             offs_tab = offset_table2;
1160         else
1161             offs_tab = offset_table1;
1162         index1 = (index + 1) / 9;
1163         if (index1 > v->numref) {
1164             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1165             sign   = 0 - (val & 1);
1166             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1167         } else
1168             *dmv_y = 0;
1169         if (v->numref && pred_flag)
1170             *pred_flag = index1 & 1;
1171     }
1172 }
1173
1174 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1175 {
1176     int scaledvalue, refdist;
1177     int scalesame1, scalesame2;
1178     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1179     int table_index = dir ^ v->second_field;
1180
1181     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1182         refdist = v->refdist;
1183     else
1184         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1185     if (refdist > 3)
1186         refdist = 3;
1187     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1188     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1189     scalezone1_x  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1190     zone1offset_x = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1191
1192     if (FFABS(n) > 255)
1193         scaledvalue = n;
1194     else {
1195         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1196             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1197         else {
1198             if (n < 0)
1199                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1200             else
1201                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1202         }
1203     }
1204     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1205 }
1206
1207 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1208 {
1209     int scaledvalue, refdist;
1210     int scalesame1, scalesame2;
1211     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1212     int table_index = dir ^ v->second_field;
1213
1214     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1215         refdist = v->refdist;
1216     else
1217         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1218     if (refdist > 3)
1219         refdist = 3;
1220     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1221     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1222     scalezone1_y  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1223     zone1offset_y = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1224
1225     if (FFABS(n) > 63)
1226         scaledvalue = n;
1227     else {
1228         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1229             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1230         else {
1231             if (n < 0)
1232                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1233             else
1234                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1235         }
1236     }
1237
1238     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1239         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1240     else
1241         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1242 }
1243
1244 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1245 {
1246     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1247     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1248     int scaledvalue;
1249
1250     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1251     scalezone1_x  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1252     zone1offset_x = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1253     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1254     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1255
1256     if (FFABS(n) > 255)
1257         scaledvalue = n;
1258     else {
1259         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1260             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1261         else {
1262             if (n < 0)
1263                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1264             else
1265                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1266         }
1267     }
1268     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1269 }
1270
1271 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1272 {
1273     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1274     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1275     int scaledvalue;
1276
1277     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1278     scalezone1_y  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1279     zone1offset_y = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1280     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1281     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1282
1283     if (FFABS(n) > 63)
1284         scaledvalue = n;
1285     else {
1286         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1287             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1288         else {
1289             if (n < 0)
1290                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1291             else
1292                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1293         }
1294     }
1295     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1296         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1297     } else {
1298         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1299     }
1300 }
1301
1302 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1303                                          int dim, int dir)
1304 {
1305     int brfd, scalesame;
1306     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1307
1308     n >>= hpel;
1309     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1310         if (dim)
1311             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1312         else
1313             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1314         return n;
1315     }
1316     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1317     scalesame = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1318
1319     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1320     return n;
1321 }
1322
1323 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1324                                         int dim, int dir)
1325 {
1326     int refdist, scaleopp;
1327     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1328
1329     n >>= hpel;
1330     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1331         if (dim)
1332             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1333         else
1334             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1335         return n;
1336     }
1337     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1338         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1339     else
1340         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1341     scaleopp = ff_vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1342
1343     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1344     return n;
1345 }
1346
1347 /** Predict and set motion vector
1348  */
1349 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1350                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1351                                int pred_flag, int dir)
1352 {
1353     MpegEncContext *s = &v->s;
1354     int xy, wrap, off = 0;
1355     int16_t *A, *B, *C;
1356     int px, py;
1357     int sum;
1358     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1359     int opposite, a_f, b_f, c_f;
1360     int16_t field_predA[2];
1361     int16_t field_predB[2];
1362     int16_t field_predC[2];
1363     int a_valid, b_valid, c_valid;
1364     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1365
1366     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1367         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1368         mixedmv_pic = 1;
1369     else
1370         mixedmv_pic = 0;
1371     /* scale MV difference to be quad-pel */
1372     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1373     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1374
1375     wrap = s->b8_stride;
1376     xy   = s->block_index[n];
1377
1378     if (s->mb_intra) {
1379         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1380         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1381         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1382         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1383         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1384             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1385             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1386             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1387             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1388             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1389             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1390             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1391             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1392             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1393             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1394             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1395             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1396             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1397         }
1398         return;
1399     }
1400
1401     C = s->current_picture.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1402     A = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1403     if (mv1) {
1404         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1405             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1406         else
1407             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1408     } else {
1409         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1410         switch (n) {
1411         case 0:
1412             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1413             break;
1414         case 1:
1415             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1416             break;
1417         case 2:
1418             off = 1;
1419             break;
1420         case 3:
1421             off = -1;
1422         }
1423     }
1424     B = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1425
1426     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1427     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1428     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1429     if (v->field_mode) {
1430         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1431         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1432         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1433     }
1434
1435     if (a_valid) {
1436         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1437         num_oppfield  += a_f;
1438         num_samefield += 1 - a_f;
1439         field_predA[0] = A[0];
1440         field_predA[1] = A[1];
1441     } else {
1442         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1443         a_f = 0;
1444     }
1445     if (b_valid) {
1446         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1447         num_oppfield  += b_f;
1448         num_samefield += 1 - b_f;
1449         field_predB[0] = B[0];
1450         field_predB[1] = B[1];
1451     } else {
1452         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1453         b_f = 0;
1454     }
1455     if (c_valid) {
1456         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1457         num_oppfield  += c_f;
1458         num_samefield += 1 - c_f;
1459         field_predC[0] = C[0];
1460         field_predC[1] = C[1];
1461     } else {
1462         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1463         c_f = 0;
1464     }
1465
1466     if (v->field_mode) {
1467         if (!v->numref)
1468             // REFFIELD determines if the last field or the second-last field is
1469             // to be used as reference
1470             opposite = 1 - v->reffield;
1471         else {
1472             if (num_samefield <= num_oppfield)
1473                 opposite = 1 - pred_flag;
1474             else
1475                 opposite = pred_flag;
1476         }
1477     } else
1478         opposite = 0;
1479     if (opposite) {
1480         if (a_valid && !a_f) {
1481             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1482             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1483         }
1484         if (b_valid && !b_f) {
1485             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1486             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1487         }
1488         if (c_valid && !c_f) {
1489             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1490             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1491         }
1492         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1493         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1494     } else {
1495         if (a_valid && a_f) {
1496             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1497             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1498         }
1499         if (b_valid && b_f) {
1500             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1501             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1502         }
1503         if (c_valid && c_f) {
1504             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1505             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1506         }
1507         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1508         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1509     }
1510
1511     if (a_valid) {
1512         px = field_predA[0];
1513         py = field_predA[1];
1514     } else if (c_valid) {
1515         px = field_predC[0];
1516         py = field_predC[1];
1517     } else if (b_valid) {
1518         px = field_predB[0];
1519         py = field_predB[1];
1520     } else {
1521         px = 0;
1522         py = 0;
1523     }
1524
1525     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1526         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1527         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1528     }
1529
1530     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1531     if (!v->field_mode) {
1532         int qx, qy, X, Y;
1533         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1534         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1535         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1536         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1537         if (mv1) {
1538             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1539             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1540         } else {
1541             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1542             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1543         }
1544         if (qx + px > X) px = X - qx;
1545         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1546     }
1547
1548     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1549         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1550         hybridmv_thresh = 32;
1551         if (a_valid && c_valid) {
1552             if (is_intra[xy - wrap])
1553                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1554             else
1555                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1556             if (sum > hybridmv_thresh) {
1557                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1558                     px = field_predA[0];
1559                     py = field_predA[1];
1560                 } else {
1561                     px = field_predC[0];
1562                     py = field_predC[1];
1563                 }
1564             } else {
1565                 if (is_intra[xy - 1])
1566                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1567                 else
1568                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1569                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1570                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1571                         px = field_predA[0];
1572                         py = field_predA[1];
1573                     } else {
1574                         px = field_predC[0];
1575                         py = field_predC[1];
1576                     }
1577                 }
1578             }
1579         }
1580     }
1581
1582     if (v->field_mode && v->numref)
1583         r_y >>= 1;
1584     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1585         y_bias = 1;
1586     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1587     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;
1588     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;
1589     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1590         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1591         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1592         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1593         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1594         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1595         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1596         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1597         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];
1598     }
1599 }
1600
1601 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1602  */
1603 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1604                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
1605 {
1606     MpegEncContext *s = &v->s;
1607     int xy, wrap, off = 0;
1608     int A[2], B[2], C[2];
1609     int px, py;
1610     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1611     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1612     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1613     int pos_c, pos_b, n_adj;
1614
1615     wrap = s->b8_stride;
1616     xy = s->block_index[n];
1617
1618     if (s->mb_intra) {
1619         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1620         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1621         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1622         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1623         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1624             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1625             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1626             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1627             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1628             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1629             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1630             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1631             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1632             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1633             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1634             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1635             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1636             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1637         }
1638         return;
1639     }
1640
1641     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1642     /* predict A */
1643     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1644         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1645             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1646             A[0] = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][0];
1647             A[1] = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][1];
1648             a_valid = 1;
1649         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1650             A[0] = (s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][0]
1651                     + s->current_picture.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1652             A[1] = (s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][1]
1653                     + s->current_picture.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1654             a_valid = 1;
1655         }
1656         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1657             a_valid = 0;
1658             A[0] = A[1] = 0;
1659         }
1660     } else
1661         A[0] = A[1] = 0;
1662     /* Predict B and C */
1663     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1664     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1665         if (!s->first_slice_line) {
1666             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1667                 b_valid = 1;
1668                 n_adj   = n | 2;
1669                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1670                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1671                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1672                 }
1673                 B[0] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1674                 B[1] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1675                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1676                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1677                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1678                 }
1679             }
1680             if (s->mb_width > 1) {
1681                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1682                     c_valid = 1;
1683                     n_adj   = 2;
1684                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1685                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1686                         n_adj = n & 2;
1687                     }
1688                     C[0] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1689                     C[1] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1690                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1691                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1692                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1693                     }
1694                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1695                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1696                             c_valid = 1;
1697                             n_adj   = 3;
1698                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1699                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1700                                 n_adj = n | 1;
1701                             }
1702                             C[0] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1703                             C[1] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1704                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1705                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1706                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1707                             }
1708                         } else
1709                             c_valid = 0;
1710                     }
1711                 }
1712             }
1713         }
1714     } else {
1715         pos_b   = s->block_index[1];
1716         b_valid = 1;
1717         B[0]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_b][0];
1718         B[1]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_b][1];
1719         pos_c   = s->block_index[0];
1720         c_valid = 1;
1721         C[0]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_c][0];
1722         C[1]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_c][1];
1723     }
1724
1725     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1726     // check if predictor A is out of bounds
1727     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1728         A[0] = A[1] = 0;
1729     }
1730     // check if predictor B is out of bounds
1731     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1732         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1733     }
1734     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1735         if (s->mb_width == 1) {
1736             px = B[0];
1737             py = B[1];
1738         } else {
1739             if (total_valid >= 2) {
1740                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1741                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1742             } else if (total_valid) {
1743                 if (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1744                 if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1745                 if (c_valid) { px = C[0]; py = C[1]; }
1746             } else
1747                 px = py = 0;
1748         }
1749     } else {
1750         if (a_valid)
1751             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1752         else
1753             field_a = 0;
1754         if (b_valid)
1755             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1756         else
1757             field_b = 0;
1758         if (c_valid)
1759             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1760         else
1761             field_c = 0;
1762
1763         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1764         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1765         if (total_valid == 3) {
1766             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1767                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1768                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1769             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1770                 /* take one MV from same field set depending on priority
1771                 the check for B may not be necessary */
1772                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1773                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1774             } else {
1775                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1776                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1777             }
1778         } else if (total_valid == 2) {
1779             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1780                 if (!field_a && a_valid) {
1781                     px = A[0];
1782                     py = A[1];
1783                 } else if (!field_b && b_valid) {
1784                     px = B[0];
1785                     py = B[1];
1786                 } else if (c_valid) {
1787                     px = C[0];
1788                     py = C[1];
1789                 } else px = py = 0;
1790             } else {
1791                 if (field_a && a_valid) {
1792                     px = A[0];
1793                     py = A[1];
1794                 } else if (field_b && b_valid) {
1795                     px = B[0];
1796                     py = B[1];
1797                 } else if (c_valid) {
1798                     px = C[0];
1799                     py = C[1];
1800                 }
1801             }
1802         } else if (total_valid == 1) {
1803             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1804             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1805         } else
1806             px = py = 0;
1807     }
1808
1809     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1810     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1811     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1812     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1813         s->current_picture.motion_val[0][xy +    1    ][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1814         s->current_picture.motion_val[0][xy +    1    ][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1815         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1816         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1817         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1818         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1819     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1820         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1821         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1822         s->mv[0][n + 1][0] = s->mv[0][n][0];
1823         s->mv[0][n + 1][1] = s->mv[0][n][1];
1824     }
1825 }
1826
1827 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1828  */
1829 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1830 {
1831     MpegEncContext *s = &v->s;
1832     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
1833     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1834     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1835     int off, off_uv;
1836     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1837
1838     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f.data[0])
1839         return;
1840
1841     mx   = s->mv[1][0][0];
1842     my   = s->mv[1][0][1];
1843     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1844     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1845     if (v->field_mode) {
1846         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1])
1847             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1848             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1849     }
1850     if (v->fastuvmc) {
1851         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1852         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1853     }
1854     srcY = s->next_picture.f.data[0];
1855     srcU = s->next_picture.f.data[1];
1856     srcV = s->next_picture.f.data[2];
1857
1858     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
1859     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
1860     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
1861     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
1862
1863     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
1864         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1865         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1866         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1867         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1868     } else {
1869         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1870         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1871         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1872         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1873     }
1874
1875     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
1876     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1877     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1878
1879     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
1880         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1881         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1882         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
1883     }
1884
1885     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1886     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1887         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1888         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1889     }
1890
1891     if (v->rangeredfrm || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
1892         || (unsigned)(src_x - 1) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - 3
1893         || (unsigned)(src_y - 1) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - 3) {
1894         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1895
1896         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1897         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
1898                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
1899                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
1900                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
1901         srcY = s->edge_emu_buffer;
1902         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
1903                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1904         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
1905                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1906         srcU = uvbuf;
1907         srcV = uvbuf + 16;
1908         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1909         if (v->rangeredfrm) {
1910             int i, j;
1911             uint8_t *src, *src2;
1912
1913             src = srcY;
1914             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
1915                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
1916                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1917                 src += s->linesize;
1918             }
1919             src = srcU;
1920             src2 = srcV;
1921             for (j = 0; j < 9; j++) {
1922                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1923                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
1924                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1925                 }
1926                 src  += s->uvlinesize;
1927                 src2 += s->uvlinesize;
1928             }
1929         }
1930         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1931     }
1932
1933     if (v->field_mode && v->cur_field_type) {
1934         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1935         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1936     } else {
1937         off    = 0;
1938         off_uv = 0;
1939     }
1940
1941     if (s->mspel) {
1942         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
1943         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1944         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1945         srcY += s->linesize * 8;
1946         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1947         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1948     } else { // hpel mc
1949         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
1950
1951         if (!v->rnd)
1952             s->hdsp.avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
1953         else
1954             s->hdsp.avg_no_rnd_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
1955     }
1956
1957     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1958     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1959     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
1960     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
1961     if (!v->rnd) {
1962         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1963         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1964     } else {
1965         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1966         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1967     }
1968 }
1969
1970 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1971 {
1972     int n = bfrac;
1973
1974 #if B_FRACTION_DEN==256
1975     if (inv)
1976         n -= 256;
1977     if (!qs)
1978         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1979     return (value * n + 128) >> 8;
1980 #else
1981     if (inv)
1982         n -= B_FRACTION_DEN;
1983     if (!qs)
1984         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1985     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1986 #endif
1987 }
1988
1989 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1990  */
1991 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
1992                             int direct, int mode)
1993 {
1994     if (v->use_ic) {
1995         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1996         v->mv_mode  = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1997     }
1998     if (direct) {
1999         vc1_mc_1mv(v, 0);
2000         vc1_interp_mc(v);
2001         if (v->use_ic)
2002             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2003         return;
2004     }
2005     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2006         vc1_mc_1mv(v, 0);
2007         vc1_interp_mc(v);
2008         if (v->use_ic)
2009             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2010         return;
2011     }
2012
2013     if (v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD))
2014         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2015     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2016     if (v->use_ic)
2017         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2018 }
2019
2020 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2021                                  int direct, int mvtype)
2022 {
2023     MpegEncContext *s = &v->s;
2024     int xy, wrap, off = 0;
2025     int16_t *A, *B, *C;
2026     int px, py;
2027     int sum;
2028     int r_x, r_y;
2029     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2030
2031     r_x = v->range_x;
2032     r_y = v->range_y;
2033     /* scale MV difference to be quad-pel */
2034     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2035     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2036     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2037     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2038
2039     wrap = s->b8_stride;
2040     xy = s->block_index[0];
2041
2042     if (s->mb_intra) {
2043         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2044         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2045         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2046         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2047         return;
2048     }
2049     if (!v->field_mode) {
2050         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2051         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2052         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2053         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2054
2055         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2056         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));
2057         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));
2058         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));
2059         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));
2060     }
2061     if (direct) {
2062         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2063         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2064         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2065         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2066         return;
2067     }
2068
2069     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2070         C   = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2071         A   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2072         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2073         B   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2074
2075         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2076         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2077             if (s->mb_width == 1) {
2078                 px = A[0];
2079                 py = A[1];
2080             } else {
2081                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2082                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2083             }
2084         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2085             px = C[0];
2086             py = C[1];
2087         } else {
2088             px = py = 0;
2089         }
2090         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2091         {
2092             int qx, qy, X, Y;
2093             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2094                 qx = (s->mb_x << 5);
2095                 qy = (s->mb_y << 5);
2096                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2097                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2098                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2099                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2100                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2101                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2102             } else {
2103                 qx = (s->mb_x << 6);
2104                 qy = (s->mb_y << 6);
2105                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2106                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2107                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2108                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2109                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2110                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2111             }
2112         }
2113         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2114         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2115             if (is_intra[xy - wrap])
2116                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2117             else
2118                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2119             if (sum > 32) {
2120                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2121                     px = A[0];
2122                     py = A[1];
2123                 } else {
2124                     px = C[0];
2125                     py = C[1];
2126                 }
2127             } else {
2128                 if (is_intra[xy - 2])
2129                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2130                 else
2131                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2132                 if (sum > 32) {
2133                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2134                         px = A[0];
2135                         py = A[1];
2136                     } else {
2137                         px = C[0];
2138                         py = C[1];
2139                     }
2140                 }
2141             }
2142         }
2143         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2144         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2145         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2146     }
2147     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2148         C   = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2149         A   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2150         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2151         B   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2152
2153         if (!s->mb_x)
2154             C[0] = C[1] = 0;
2155         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2156             if (s->mb_width == 1) {
2157                 px = A[0];
2158                 py = A[1];
2159             } else {
2160                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2161                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2162             }
2163         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2164             px = C[0];
2165             py = C[1];
2166         } else {
2167             px = py = 0;
2168         }
2169         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2170         {
2171             int qx, qy, X, Y;
2172             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2173                 qx = (s->mb_x << 5);
2174                 qy = (s->mb_y << 5);
2175                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2176                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2177                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2178                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2179                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2180                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2181             } else {
2182                 qx = (s->mb_x << 6);
2183                 qy = (s->mb_y << 6);
2184                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2185                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2186                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2187                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2188                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2189                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2190             }
2191         }
2192         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2193         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2194             if (is_intra[xy - wrap])
2195                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2196             else
2197                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2198             if (sum > 32) {
2199                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2200                     px = A[0];
2201                     py = A[1];
2202                 } else {
2203                     px = C[0];
2204                     py = C[1];
2205                 }
2206             } else {
2207                 if (is_intra[xy - 2])
2208                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2209                 else
2210                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2211                 if (sum > 32) {
2212                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2213                         px = A[0];
2214                         py = A[1];
2215                     } else {
2216                         px = C[0];
2217                         py = C[1];
2218                     }
2219                 }
2220             }
2221         }
2222         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2223
2224         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2225         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2226     }
2227     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2228     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2229     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2230     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2231 }
2232
2233 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2234 {
2235     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2236     MpegEncContext *s = &v->s;
2237     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2238
2239     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2240         int total_opp, k, f;
2241         if (s->next_picture.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2242             s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2243                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2244             s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2245                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2246             s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2247                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2248             s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2249                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2250
2251             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2252                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2253                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2254                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2255             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2256         } else {
2257             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2258             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2259             f = 0;
2260         }
2261         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2262         for (k = 0; k < 4; k++) {
2263             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2264             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2265             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2266             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2267             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2268             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2269         }
2270         return;
2271     }
2272     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2273         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);
2274         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);
2275         return;
2276     }
2277     if (dir) { // backward
2278         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);
2279         if (n == 3 || mv1) {
2280             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2281         }
2282     } else { // forward
2283         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);
2284         if (n == 3 || mv1) {
2285             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2286         }
2287     }
2288 }
2289
2290 /** Get predicted DC value for I-frames only
2291  * prediction dir: left=0, top=1
2292  * @param s MpegEncContext
2293  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2294  * @param pq integer part of picture quantizer
2295  * @param[in] n block index in the current MB
2296  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2297  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2298  */
2299 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2300                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2301 {
2302     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2303     int16_t *dc_val;
2304     static const uint16_t dcpred[32] = {
2305         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2306              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2307               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2308               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2309     };
2310
2311     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2312     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2313     else       scale = s->c_dc_scale;
2314
2315     wrap   = s->block_wrap[n];
2316     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2317
2318     /* B A
2319      * C X
2320      */
2321     c = dc_val[ - 1];
2322     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2323     a = dc_val[ - wrap];
2324
2325     if (pq < 9 || !overlap) {
2326         /* Set outer values */
2327         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2328             b = a = dcpred[scale];
2329         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2330             b = c = dcpred[scale];
2331     } else {
2332         /* Set outer values */
2333         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2334             b = a = 0;
2335         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2336             b = c = 0;
2337     }
2338
2339     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2340         pred     = c;
2341         *dir_ptr = 1; // left
2342     } else {
2343         pred     = a;
2344         *dir_ptr = 0; // top
2345     }
2346
2347     /* update predictor */
2348     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2349     return pred;
2350 }
2351
2352
2353 /** Get predicted DC value
2354  * prediction dir: left=0, top=1
2355  * @param s MpegEncContext
2356  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2357  * @param pq integer part of picture quantizer
2358  * @param[in] n block index in the current MB
2359  * @param a_avail flag indicating top block availability
2360  * @param c_avail flag indicating left block availability
2361  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2362  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2363  */
2364 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2365                               int a_avail, int c_avail,
2366                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2367 {
2368     int a, b, c, wrap, pred;
2369     int16_t *dc_val;
2370     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2371     int q1, q2 = 0;
2372     int dqscale_index;
2373
2374     wrap = s->block_wrap[n];
2375     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2376
2377     /* B A
2378      * C X
2379      */
2380     c = dc_val[ - 1];
2381     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2382     a = dc_val[ - wrap];
2383     /* scale predictors if needed */
2384     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2385     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2386     if (dqscale_index < 0)
2387         return 0;
2388     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2389         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2390         if (q2 && q2 != q1)
2391             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2392     }
2393     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2394         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2395         if (q2 && q2 != q1)
2396             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2397     }
2398     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2399         int off = mb_pos;
2400         if (n != 1)
2401             off--;
2402         if (n != 2)
2403             off -= s->mb_stride;
2404         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2405         if (q2 && q2 != q1)
2406             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2407     }
2408
2409     if (a_avail && c_avail) {
2410         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2411             pred     = c;
2412             *dir_ptr = 1; // left
2413         } else {
2414             pred     = a;
2415             *dir_ptr = 0; // top
2416         }
2417     } else if (a_avail) {
2418         pred     = a;
2419         *dir_ptr = 0; // top
2420     } else if (c_avail) {
2421         pred     = c;
2422         *dir_ptr = 1; // left
2423     } else {
2424         pred     = 0;
2425         *dir_ptr = 1; // left
2426     }
2427
2428     /* update predictor */
2429     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2430     return pred;
2431 }
2432
2433 /** @} */ // Block group
2434
2435 /**
2436  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2437  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2438  * @{
2439  */
2440
2441 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2442                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2443 {
2444     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2445
2446     xy   = s->block_index[n];
2447     wrap = s->b8_stride;
2448
2449     /* B C
2450      * A X
2451      */
2452     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2453     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2454     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2455
2456     if (b == c) {
2457         pred = a;
2458     } else {
2459         pred = c;
2460     }
2461
2462     /* store value */
2463     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2464
2465     return pred;
2466 }
2467
2468 /**
2469  * Decode one AC coefficient
2470  * @param v The VC1 context
2471  * @param last Last coefficient
2472  * @param skip How much zero coefficients to skip
2473  * @param value Decoded AC coefficient value
2474  * @param codingset set of VLC to decode data
2475  * @see 8.1.3.4
2476  */
2477 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2478                                 int *value, int codingset)
2479 {
2480     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2481     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2482
2483     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2484     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2485         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2486         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2487         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2488         if (get_bits1(gb))
2489             level = -level;
2490     } else {
2491         escape = decode210(gb);
2492         if (escape != 2) {
2493             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2494             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2495             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2496             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2497             if (escape == 0) {
2498                 if (lst)
2499                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2500                 else
2501                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2502             } else {
2503                 if (lst)
2504                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2505                 else
2506                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2507             }
2508             if (get_bits1(gb))
2509                 level = -level;
2510         } else {
2511             int sign;
2512             lst = get_bits1(gb);
2513             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2514                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2515                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2516                     if (!v->s.esc3_level_length)
2517                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2518                 } else { // table 60
2519                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2520                 }
2521                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2522             }
2523             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2524             sign  = get_bits1(gb);
2525             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2526             if (sign)
2527                 level = -level;
2528         }
2529     }
2530
2531     *last  = lst;
2532     *skip  = run;
2533     *value = level;
2534 }
2535
2536 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2537  * @param v VC1Context
2538  * @param block block to decode
2539  * @param[in] n subblock index
2540  * @param coded are AC coeffs present or not
2541  * @param codingset set of VLC to decode data
2542  */
2543 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2544                               int coded, int codingset)
2545 {
2546     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2547     MpegEncContext *s = &v->s;
2548     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2549     int i;
2550     int16_t *dc_val;
2551     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2552     int dcdiff;
2553
2554     /* Get DC differential */
2555     if (n < 4) {
2556         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2557     } else {
2558         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2559     }
2560     if (dcdiff < 0) {
2561         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2562         return -1;
2563     }
2564     if (dcdiff) {
2565         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2566             /* TODO: Optimize */
2567             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2568             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2569             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2570         } else {
2571             if (v->pq == 1)
2572                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2573             else if (v->pq == 2)
2574                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2575         }
2576         if (get_bits1(gb))
2577             dcdiff = -dcdiff;
2578     }
2579
2580     /* Prediction */
2581     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2582     *dc_val = dcdiff;
2583
2584     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2585     if (n < 4) {
2586         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2587     } else {
2588         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2589     }
2590     /* Skip ? */
2591     if (!coded) {
2592         goto not_coded;
2593     }
2594
2595     // AC Decoding
2596     i = 1;
2597
2598     {
2599         int last = 0, skip, value;
2600         const uint8_t *zz_table;
2601         int scale;
2602         int k;
2603
2604         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2605
2606         if (v->s.ac_pred) {
2607             if (!dc_pred_dir)
2608                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2609             else
2610                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2611         } else
2612             zz_table = v->zz_8x8[1];
2613
2614         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2615         ac_val2 = ac_val;
2616         if (dc_pred_dir) // left
2617             ac_val -= 16;
2618         else // top
2619             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2620
2621         while (!last) {
2622             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2623             i += skip;
2624             if (i > 63)
2625                 break;
2626             block[zz_table[i++]] = value;
2627         }
2628
2629         /* apply AC prediction if needed */
2630         if (s->ac_pred) {
2631             if (dc_pred_dir) { // left
2632                 for (k = 1; k < 8; k++)
2633                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2634             } else { // top
2635                 for (k = 1; k < 8; k++)
2636                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2637             }
2638         }
2639         /* save AC coeffs for further prediction */
2640         for (k = 1; k < 8; k++) {
2641             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2642             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2643         }
2644
2645         /* scale AC coeffs */
2646         for (k = 1; k < 64; k++)
2647             if (block[k]) {
2648                 block[k] *= scale;
2649                 if (!v->pquantizer)
2650                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2651             }
2652
2653         if (s->ac_pred) i = 63;
2654     }
2655
2656 not_coded:
2657     if (!coded) {
2658         int k, scale;
2659         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2660         ac_val2 = ac_val;
2661
2662         i = 0;
2663         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2664         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2665         if (dc_pred_dir) { // left
2666             ac_val -= 16;
2667             if (s->ac_pred)
2668                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2669         } else { // top
2670             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2671             if (s->ac_pred)
2672                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2673         }
2674
2675         /* apply AC prediction if needed */
2676         if (s->ac_pred) {
2677             if (dc_pred_dir) { //left
2678                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2679                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2680                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2681                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2682                 }
2683             } else { // top
2684                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2685                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2686                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2687                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2688                 }
2689             }
2690             i = 63;
2691         }
2692     }
2693     s->block_last_index[n] = i;
2694
2695     return 0;
2696 }
2697
2698 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2699  * @param v VC1Context
2700  * @param block block to decode
2701  * @param[in] n subblock number
2702  * @param coded are AC coeffs present or not
2703  * @param codingset set of VLC to decode data
2704  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2705  */
2706 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2707                                   int coded, int codingset, int mquant)
2708 {
2709     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2710     MpegEncContext *s = &v->s;
2711     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2712     int i;
2713     int16_t *dc_val;
2714     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2715     int dcdiff;
2716     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2717     int use_pred = s->ac_pred;
2718     int scale;
2719     int q1, q2 = 0;
2720     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2721
2722     /* Get DC differential */
2723     if (n < 4) {
2724         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2725     } else {
2726         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2727     }
2728     if (dcdiff < 0) {
2729         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2730         return -1;
2731     }
2732     if (dcdiff) {
2733         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2734             /* TODO: Optimize */
2735             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2736             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2737             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2738         } else {
2739             if (mquant == 1)
2740                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2741             else if (mquant == 2)
2742                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2743         }
2744         if (get_bits1(gb))
2745             dcdiff = -dcdiff;
2746     }
2747
2748     /* Prediction */
2749     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2750     *dc_val = dcdiff;
2751
2752     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2753     if (n < 4) {
2754         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2755     } else {
2756         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2757     }
2758
2759     //AC Decoding
2760     i = 1;
2761
2762     /* check if AC is needed at all */
2763     if (!a_avail && !c_avail)
2764         use_pred = 0;
2765     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2766     ac_val2 = ac_val;
2767
2768     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2769
2770     if (dc_pred_dir) // left
2771         ac_val -= 16;
2772     else // top
2773         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2774
2775     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2776     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2777         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2778     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2779         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2780     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2781         q2 = q1;
2782     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2783         q2 = q1;
2784     if (n == 3)
2785         q2 = q1;
2786
2787     if (coded) {
2788         int last = 0, skip, value;
2789         const uint8_t *zz_table;
2790         int k;
2791
2792         if (v->s.ac_pred) {
2793             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2794                 zz_table = v->zzi_8x8;
2795             } else {
2796                 if (!dc_pred_dir) // top
2797                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2798                 else // left
2799                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2800             }
2801         } else {
2802             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2803                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2804             else
2805                 zz_table = v->zzi_8x8;
2806         }
2807
2808         while (!last) {
2809             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2810             i += skip;
2811             if (i > 63)
2812                 break;
2813             block[zz_table[i++]] = value;
2814         }
2815
2816         /* apply AC prediction if needed */
2817         if (use_pred) {
2818             /* scale predictors if needed*/
2819             if (q2 && q1 != q2) {
2820                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2821                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2822
2823                 if (q1 < 1)
2824                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2825                 if (dc_pred_dir) { // left
2826                     for (k = 1; k < 8; k++)
2827                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2828                 } else { // top
2829                     for (k = 1; k < 8; k++)
2830                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2831                 }
2832             } else {
2833                 if (dc_pred_dir) { //left
2834                     for (k = 1; k < 8; k++)
2835                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2836                 } else { //top
2837                     for (k = 1; k < 8; k++)
2838                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2839                 }
2840             }
2841         }
2842         /* save AC coeffs for further prediction */
2843         for (k = 1; k < 8; k++) {
2844             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2845             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2846         }
2847
2848         /* scale AC coeffs */
2849         for (k = 1; k < 64; k++)
2850             if (block[k]) {
2851                 block[k] *= scale;
2852                 if (!v->pquantizer)
2853                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2854             }
2855
2856         if (use_pred) i = 63;
2857     } else { // no AC coeffs
2858         int k;
2859
2860         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2861         if (dc_pred_dir) { // left
2862             if (use_pred) {
2863                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2864                 if (q2 && q1 != q2) {
2865                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2866                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2867                     if (q1 < 1)
2868                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2869                     for (k = 1; k < 8; k++)
2870                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2871                 }
2872             }
2873         } else { // top
2874             if (use_pred) {
2875                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2876                 if (q2 && q1 != q2) {
2877                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2878                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2879                     if (q1 < 1)
2880                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2881                     for (k = 1; k < 8; k++)
2882                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2883                 }
2884             }
2885         }
2886
2887         /* apply AC prediction if needed */
2888         if (use_pred) {
2889             if (dc_pred_dir) { // left
2890                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2891                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2892                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2893                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2894                 }
2895             } else { // top
2896                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2897                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2898                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2899                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2900                 }
2901             }
2902             i = 63;
2903         }
2904     }
2905     s->block_last_index[n] = i;
2906
2907     return 0;
2908 }
2909
2910 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2911  * @param v VC1Context
2912  * @param block block to decode
2913  * @param[in] n subblock index
2914  * @param coded are AC coeffs present or not
2915  * @param mquant block quantizer
2916  * @param codingset set of VLC to decode data
2917  */
2918 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2919                                   int coded, int mquant, int codingset)
2920 {
2921     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2922     MpegEncContext *s = &v->s;
2923     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2924     int i;
2925     int16_t *dc_val;
2926     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2927     int dcdiff;
2928     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2929     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2930     int use_pred = s->ac_pred;
2931     int scale;
2932     int q1, q2 = 0;
2933
2934     s->dsp.clear_block(block);
2935
2936     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2937     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
2938
2939     /* Set DC scale - y and c use the same */
2940     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2941     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2942
2943     /* Get DC differential */
2944     if (n < 4) {
2945         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2946     } else {
2947         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2948     }
2949     if (dcdiff < 0) {
2950         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2951         return -1;
2952     }
2953     if (dcdiff) {
2954         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2955             /* TODO: Optimize */
2956             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2957             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2958             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2959         } else {
2960             if (mquant == 1)
2961                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2962             else if (mquant == 2)
2963                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2964         }
2965         if (get_bits1(gb))
2966             dcdiff = -dcdiff;
2967     }
2968
2969     /* Prediction */
2970     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2971     *dc_val = dcdiff;
2972
2973     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2974
2975     if (n < 4) {
2976         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2977     } else {
2978         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2979     }
2980
2981     //AC Decoding
2982     i = 1;
2983
2984     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2985     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2986     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2987     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2988     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2989     ac_val2 = ac_val;
2990
2991     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2992
2993     if (dc_pred_dir) //left
2994         ac_val -= 16;
2995     else //top
2996         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2997
2998     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2999     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
3000         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
3001     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3002         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3003     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3004         q2 = q1;
3005     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3006         q2 = q1;
3007     if (n == 3) q2 = q1;
3008
3009     if (coded) {
3010         int last = 0, skip, value;
3011         int k;
3012
3013         while (!last) {
3014             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3015             i += skip;
3016             if (i > 63)
3017                 break;
3018             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3019                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3020             else {
3021                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3022                     if (!dc_pred_dir) // top
3023                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3024                     else // left
3025                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3026                 } else {
3027                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3028                 }
3029             }
3030         }
3031
3032         /* apply AC prediction if needed */
3033         if (use_pred) {
3034             /* scale predictors if needed*/
3035             if (q2 && q1 != q2) {
3036                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3037                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3038
3039                 if (q1 < 1)
3040                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3041                 if (dc_pred_dir) { // left
3042                     for (k = 1; k < 8; k++)
3043                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3044                 } else { //top
3045                     for (k = 1; k < 8; k++)
3046                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3047                 }
3048             } else {
3049                 if (dc_pred_dir) { // left
3050                     for (k = 1; k < 8; k++)
3051                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3052                 } else { // top
3053                     for (k = 1; k < 8; k++)
3054                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3055                 }
3056             }
3057         }
3058         /* save AC coeffs for further prediction */
3059         for (k = 1; k < 8; k++) {
3060             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3061             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3062         }
3063
3064         /* scale AC coeffs */
3065         for (k = 1; k < 64; k++)
3066             if (block[k]) {
3067                 block[k] *= scale;
3068                 if (!v->pquantizer)
3069                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3070             }
3071
3072         if (use_pred) i = 63;
3073     } else { // no AC coeffs
3074         int k;
3075
3076         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3077         if (dc_pred_dir) { // left
3078             if (use_pred) {
3079                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3080                 if (q2 && q1 != q2) {
3081                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3082                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3083                     if (q1 < 1)
3084                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3085                     for (k = 1; k < 8; k++)
3086                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3087                 }
3088             }
3089         } else { // top
3090             if (use_pred) {
3091                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3092                 if (q2 && q1 != q2) {
3093                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3094                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3095                     if (q1 < 1)
3096                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3097                     for (k = 1; k < 8; k++)
3098                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3099                 }
3100             }
3101         }
3102
3103         /* apply AC prediction if needed */
3104         if (use_pred) {
3105             if (dc_pred_dir) { // left
3106                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3107                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3108                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3109                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3110                 }
3111             } else { // top
3112                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3113                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3114                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3115                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3116                 }
3117             }
3118             i = 63;
3119         }
3120     }
3121     s->block_last_index[n] = i;
3122
3123     return 0;
3124 }
3125
3126 /** Decode P block
3127  */
3128 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3129                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3130                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3131                               int *ttmb_out)
3132 {
3133     MpegEncContext *s = &v->s;
3134     GetBitContext *gb = &s->gb;
3135     int i, j;
3136     int subblkpat = 0;
3137     int scale, off, idx, last, skip, value;
3138     int ttblk = ttmb & 7;
3139     int pat = 0;
3140
3141     s->dsp.clear_block(block);
3142
3143     if (ttmb == -1) {
3144         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)];
3145     }
3146     if (ttblk == TT_4X4) {
3147         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3148     }
3149     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3150         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3151             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3152         subblkpat = decode012(gb);
3153         if (subblkpat)
3154             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3155         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3156             ttblk = TT_8X4;
3157         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3158             ttblk = TT_4X8;
3159     }
3160     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3161
3162     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3163     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3164         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3165         ttblk     = TT_8X4;
3166     }
3167     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3168         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3169         ttblk     = TT_4X8;
3170     }
3171     switch (ttblk) {
3172     case TT_8X8:
3173         pat  = 0xF;
3174         i    = 0;
3175         last = 0;
3176         while (!last) {
3177             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3178             i += skip;
3179             if (i > 63)
3180                 break;
3181             if (!v->fcm)
3182                 idx = v->zz_8x8[0][i++];
3183             else
3184                 idx = v->zzi_8x8[i++];
3185             block[idx] = value * scale;
3186             if (!v->pquantizer)
3187                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3188         }
3189         if (!skip_block) {
3190             if (i == 1)
3191                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
3192             else {
3193                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3194                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3195             }
3196         }
3197         break;
3198     case TT_4X4:
3199         pat = ~subblkpat & 0xF;
3200         for (j = 0; j < 4; j++) {
3201             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3202             i    = 0;
3203             off  = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3204             while (!last) {
3205                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3206                 i += skip;
3207                 if (i > 15)
3208                     break;
3209                 if (!v->fcm)
3210                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3211                 else
3212                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x4_zz[i++];
3213                 block[idx + off] = value * scale;
3214                 if (!v->pquantizer)
3215                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3216             }
3217             if (!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block) {
3218                 if (i == 1)
3219                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) * 2 * linesize, linesize, block + off);
3220                 else
3221                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) *  2 * linesize, linesize, block + off);
3222             }
3223         }
3224         break;
3225     case TT_8X4:
3226         pat = ~((subblkpat & 2) * 6 + (subblkpat & 1) * 3) & 0xF;
3227         for (j = 0; j < 2; j++) {
3228             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3229             i    = 0;
3230             off  = j * 32;
3231             while (!last) {
3232                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3233                 i += skip;
3234                 if (i > 31)
3235                     break;
3236                 if (!v->fcm)
3237                     idx = v->zz_8x4[i++] + off;
3238                 else
3239                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_8x4_zz[i++] + off;
3240                 block[idx] = value * scale;
3241                 if (!v->pquantizer)
3242                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3243             }
3244             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3245                 if (i == 1)
3246                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4_dc(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3247                 else
3248                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3249             }
3250         }
3251         break;
3252     case TT_4X8:
3253         pat = ~(subblkpat * 5) & 0xF;
3254         for (j = 0; j < 2; j++) {
3255             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3256             i    = 0;
3257             off  = j * 4;
3258             while (!last) {
3259                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3260                 i += skip;
3261                 if (i > 31)
3262                     break;
3263                 if (!v->fcm)
3264                     idx = v->zz_4x8[i++] + off;
3265                 else
3266                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x8_zz[i++] + off;
3267                 block[idx] = value * scale;
3268                 if (!v->pquantizer)
3269                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3270             }
3271             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3272                 if (i == 1)
3273                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8_dc(dst + j * 4, linesize, block + off);
3274                 else
3275                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3276             }
3277         }
3278         break;
3279     }
3280     if (ttmb_out)
3281         *ttmb_out |= ttblk << (n * 4);
3282     return pat;
3283 }
3284
3285 /** @} */ // Macroblock group
3286
3287 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
3288 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3289
3290 static av_always_inline void vc1_apply_p_v_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
3291 {
3292     MpegEncContext *s  = &v->s;
3293     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride],
3294         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), bottom_cbp,
3295         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride],
3296         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), bottom_is_intra;
3297     int idx, linesize  = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
3298     uint8_t *dst;
3299
3300     if (block_num > 3) {
3301         dst      = s->dest[block_num - 3];
3302     } else {
3303         dst      = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 8) * linesize;
3304     }
3305     if (s->mb_y != s->end_mb_y || block_num < 2) {
3306         int16_t (*mv)[2];
3307         int mv_stride;
3308
3309         if (block_num > 3) {
3310             bottom_cbp      = v->cbp[s->mb_x]      >> (block_num * 4);
3311             bottom_is_intra = v->is_intra[s->mb_x] >> (block_num * 4);
3312             mv              = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride];
3313             mv_stride       = s->mb_stride;
3314         } else {
3315             bottom_cbp      = (block_num < 2) ? (mb_cbp               >> ((block_num + 2) * 4))
3316                                               : (v->cbp[s->mb_x]      >> ((block_num - 2) * 4));
3317             bottom_is_intra = (block_num < 2) ? (mb_is_intra          >> ((block_num + 2) * 4))
3318                                               : (v->is_intra[s->mb_x] >> ((block_num - 2) * 4));
3319             mv_stride       = s->b8_stride;
3320             mv              = &s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[block_num] - 2 * mv_stride];
3321         }
3322
3323         if (bottom_is_intra & 1 || block_is_intra & 1 ||
3324             mv[0][0] != mv[mv_stride][0] || mv[0][1] != mv[mv_stride][1]) {