lavc/vp9: split into vp9{block,data,mvs}
[ffmpeg.git] / libavcodec / vp9block.c
1 /*
2  * VP9 compatible video decoder
3  *
4  * Copyright (C) 2013 Ronald S. Bultje <rsbultje gmail com>
5  * Copyright (C) 2013 Clément Bœsch <u pkh me>
6  *
7  * This file is part of FFmpeg.
8  *
9  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 #include "libavutil/avassert.h"
25
26 #include "avcodec.h"
27 #include "internal.h"
28 #include "videodsp.h"
29 #include "vp56.h"
30 #include "vp9.h"
31 #include "vp9data.h"
32
33 static const uint8_t bwh_tab[2][N_BS_SIZES][2] = {
34     {
35         { 16, 16 }, { 16, 8 }, { 8, 16 }, { 8, 8 }, { 8, 4 }, { 4, 8 },
36         { 4, 4 }, { 4, 2 }, { 2, 4 }, { 2, 2 }, { 2, 1 }, { 1, 2 }, { 1, 1 },
37     }, {
38         { 8, 8 }, { 8, 4 }, { 4, 8 }, { 4, 4 }, { 4, 2 }, { 2, 4 },
39         { 2, 2 }, { 2, 1 }, { 1, 2 }, { 1, 1 }, { 1, 1 }, { 1, 1 }, { 1, 1 },
40     }
41 };
42
43 static av_always_inline void setctx_2d(uint8_t *ptr, int w, int h,
44                                        ptrdiff_t stride, int v)
45 {
46     switch (w) {
47     case 1:
48         do {
49             *ptr = v;
50             ptr += stride;
51         } while (--h);
52         break;
53     case 2: {
54         int v16 = v * 0x0101;
55         do {
56             AV_WN16A(ptr, v16);
57             ptr += stride;
58         } while (--h);
59         break;
60     }
61     case 4: {
62         uint32_t v32 = v * 0x01010101;
63         do {
64             AV_WN32A(ptr, v32);
65             ptr += stride;
66         } while (--h);
67         break;
68     }
69     case 8: {
70 #if HAVE_FAST_64BIT
71         uint64_t v64 = v * 0x0101010101010101ULL;
72         do {
73             AV_WN64A(ptr, v64);
74             ptr += stride;
75         } while (--h);
76 #else
77         uint32_t v32 = v * 0x01010101;
78         do {
79             AV_WN32A(ptr,     v32);
80             AV_WN32A(ptr + 4, v32);
81             ptr += stride;
82         } while (--h);
83 #endif
84         break;
85     }
86     }
87 }
88
89 static void decode_mode(AVCodecContext *ctx)
90 {
91     static const uint8_t left_ctx[N_BS_SIZES] = {
92         0x0, 0x8, 0x0, 0x8, 0xc, 0x8, 0xc, 0xe, 0xc, 0xe, 0xf, 0xe, 0xf
93     };
94     static const uint8_t above_ctx[N_BS_SIZES] = {
95         0x0, 0x0, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc, 0xc, 0xc, 0xe, 0xe, 0xe, 0xf, 0xf
96     };
97     static const uint8_t max_tx_for_bl_bp[N_BS_SIZES] = {
98         TX_32X32, TX_32X32, TX_32X32, TX_32X32, TX_16X16, TX_16X16,
99         TX_16X16, TX_8X8, TX_8X8, TX_8X8, TX_4X4, TX_4X4, TX_4X4
100     };
101     VP9Context *s = ctx->priv_data;
102     VP9Block *b = s->b;
103     int row = s->row, col = s->col, row7 = s->row7;
104     enum TxfmMode max_tx = max_tx_for_bl_bp[b->bs];
105     int bw4 = bwh_tab[1][b->bs][0], w4 = FFMIN(s->cols - col, bw4);
106     int bh4 = bwh_tab[1][b->bs][1], h4 = FFMIN(s->rows - row, bh4), y;
107     int have_a = row > 0, have_l = col > s->tile_col_start;
108     int vref, filter_id;
109
110     if (!s->s.h.segmentation.enabled) {
111         b->seg_id = 0;
112     } else if (s->s.h.keyframe || s->s.h.intraonly) {
113         b->seg_id = !s->s.h.segmentation.update_map ? 0 :
114                     vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_segmentation_tree, s->s.h.segmentation.prob);
115     } else if (!s->s.h.segmentation.update_map ||
116                (s->s.h.segmentation.temporal &&
117                 vp56_rac_get_prob_branchy(&s->c,
118                     s->s.h.segmentation.pred_prob[s->above_segpred_ctx[col] +
119                                     s->left_segpred_ctx[row7]]))) {
120         if (!s->s.h.errorres && s->s.frames[REF_FRAME_SEGMAP].segmentation_map) {
121             int pred = 8, x;
122             uint8_t *refsegmap = s->s.frames[REF_FRAME_SEGMAP].segmentation_map;
123
124             if (!s->s.frames[REF_FRAME_SEGMAP].uses_2pass)
125                 ff_thread_await_progress(&s->s.frames[REF_FRAME_SEGMAP].tf, row >> 3, 0);
126             for (y = 0; y < h4; y++) {
127                 int idx_base = (y + row) * 8 * s->sb_cols + col;
128                 for (x = 0; x < w4; x++)
129                     pred = FFMIN(pred, refsegmap[idx_base + x]);
130             }
131             av_assert1(pred < 8);
132             b->seg_id = pred;
133         } else {
134             b->seg_id = 0;
135         }
136
137         memset(&s->above_segpred_ctx[col], 1, w4);
138         memset(&s->left_segpred_ctx[row7], 1, h4);
139     } else {
140         b->seg_id = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_segmentation_tree,
141                                      s->s.h.segmentation.prob);
142
143         memset(&s->above_segpred_ctx[col], 0, w4);
144         memset(&s->left_segpred_ctx[row7], 0, h4);
145     }
146     if (s->s.h.segmentation.enabled &&
147         (s->s.h.segmentation.update_map || s->s.h.keyframe || s->s.h.intraonly)) {
148         setctx_2d(&s->s.frames[CUR_FRAME].segmentation_map[row * 8 * s->sb_cols + col],
149                   bw4, bh4, 8 * s->sb_cols, b->seg_id);
150     }
151
152     b->skip = s->s.h.segmentation.enabled &&
153         s->s.h.segmentation.feat[b->seg_id].skip_enabled;
154     if (!b->skip) {
155         int c = s->left_skip_ctx[row7] + s->above_skip_ctx[col];
156         b->skip = vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.skip[c]);
157         s->counts.skip[c][b->skip]++;
158     }
159
160     if (s->s.h.keyframe || s->s.h.intraonly) {
161         b->intra = 1;
162     } else if (s->s.h.segmentation.enabled && s->s.h.segmentation.feat[b->seg_id].ref_enabled) {
163         b->intra = !s->s.h.segmentation.feat[b->seg_id].ref_val;
164     } else {
165         int c, bit;
166
167         if (have_a && have_l) {
168             c = s->above_intra_ctx[col] + s->left_intra_ctx[row7];
169             c += (c == 2);
170         } else {
171             c = have_a ? 2 * s->above_intra_ctx[col] :
172                 have_l ? 2 * s->left_intra_ctx[row7] : 0;
173         }
174         bit = vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.intra[c]);
175         s->counts.intra[c][bit]++;
176         b->intra = !bit;
177     }
178
179     if ((b->intra || !b->skip) && s->s.h.txfmmode == TX_SWITCHABLE) {
180         int c;
181         if (have_a) {
182             if (have_l) {
183                 c = (s->above_skip_ctx[col] ? max_tx :
184                      s->above_txfm_ctx[col]) +
185                     (s->left_skip_ctx[row7] ? max_tx :
186                      s->left_txfm_ctx[row7]) > max_tx;
187             } else {
188                 c = s->above_skip_ctx[col] ? 1 :
189                     (s->above_txfm_ctx[col] * 2 > max_tx);
190             }
191         } else if (have_l) {
192             c = s->left_skip_ctx[row7] ? 1 :
193                 (s->left_txfm_ctx[row7] * 2 > max_tx);
194         } else {
195             c = 1;
196         }
197         switch (max_tx) {
198         case TX_32X32:
199             b->tx = vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.tx32p[c][0]);
200             if (b->tx) {
201                 b->tx += vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.tx32p[c][1]);
202                 if (b->tx == 2)
203                     b->tx += vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.tx32p[c][2]);
204             }
205             s->counts.tx32p[c][b->tx]++;
206             break;
207         case TX_16X16:
208             b->tx = vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.tx16p[c][0]);
209             if (b->tx)
210                 b->tx += vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.tx16p[c][1]);
211             s->counts.tx16p[c][b->tx]++;
212             break;
213         case TX_8X8:
214             b->tx = vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.tx8p[c]);
215             s->counts.tx8p[c][b->tx]++;
216             break;
217         case TX_4X4:
218             b->tx = TX_4X4;
219             break;
220         }
221     } else {
222         b->tx = FFMIN(max_tx, s->s.h.txfmmode);
223     }
224
225     if (s->s.h.keyframe || s->s.h.intraonly) {
226         uint8_t *a = &s->above_mode_ctx[col * 2];
227         uint8_t *l = &s->left_mode_ctx[(row7) << 1];
228
229         b->comp = 0;
230         if (b->bs > BS_8x8) {
231             // FIXME the memory storage intermediates here aren't really
232             // necessary, they're just there to make the code slightly
233             // simpler for now
234             b->mode[0] = a[0] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
235                                     ff_vp9_default_kf_ymode_probs[a[0]][l[0]]);
236             if (b->bs != BS_8x4) {
237                 b->mode[1] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
238                                  ff_vp9_default_kf_ymode_probs[a[1]][b->mode[0]]);
239                 l[0] = a[1] = b->mode[1];
240             } else {
241                 l[0] = a[1] = b->mode[1] = b->mode[0];
242             }
243             if (b->bs != BS_4x8) {
244                 b->mode[2] = a[0] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
245                                         ff_vp9_default_kf_ymode_probs[a[0]][l[1]]);
246                 if (b->bs != BS_8x4) {
247                     b->mode[3] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
248                                   ff_vp9_default_kf_ymode_probs[a[1]][b->mode[2]]);
249                     l[1] = a[1] = b->mode[3];
250                 } else {
251                     l[1] = a[1] = b->mode[3] = b->mode[2];
252                 }
253             } else {
254                 b->mode[2] = b->mode[0];
255                 l[1] = a[1] = b->mode[3] = b->mode[1];
256             }
257         } else {
258             b->mode[0] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
259                                           ff_vp9_default_kf_ymode_probs[*a][*l]);
260             b->mode[3] = b->mode[2] = b->mode[1] = b->mode[0];
261             // FIXME this can probably be optimized
262             memset(a, b->mode[0], bwh_tab[0][b->bs][0]);
263             memset(l, b->mode[0], bwh_tab[0][b->bs][1]);
264         }
265         b->uvmode = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
266                                      ff_vp9_default_kf_uvmode_probs[b->mode[3]]);
267     } else if (b->intra) {
268         b->comp = 0;
269         if (b->bs > BS_8x8) {
270             b->mode[0] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
271                                           s->prob.p.y_mode[0]);
272             s->counts.y_mode[0][b->mode[0]]++;
273             if (b->bs != BS_8x4) {
274                 b->mode[1] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
275                                               s->prob.p.y_mode[0]);
276                 s->counts.y_mode[0][b->mode[1]]++;
277             } else {
278                 b->mode[1] = b->mode[0];
279             }
280             if (b->bs != BS_4x8) {
281                 b->mode[2] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
282                                               s->prob.p.y_mode[0]);
283                 s->counts.y_mode[0][b->mode[2]]++;
284                 if (b->bs != BS_8x4) {
285                     b->mode[3] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
286                                                   s->prob.p.y_mode[0]);
287                     s->counts.y_mode[0][b->mode[3]]++;
288                 } else {
289                     b->mode[3] = b->mode[2];
290                 }
291             } else {
292                 b->mode[2] = b->mode[0];
293                 b->mode[3] = b->mode[1];
294             }
295         } else {
296             static const uint8_t size_group[10] = {
297                 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1
298             };
299             int sz = size_group[b->bs];
300
301             b->mode[0] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
302                                           s->prob.p.y_mode[sz]);
303             b->mode[1] = b->mode[2] = b->mode[3] = b->mode[0];
304             s->counts.y_mode[sz][b->mode[3]]++;
305         }
306         b->uvmode = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_intramode_tree,
307                                      s->prob.p.uv_mode[b->mode[3]]);
308         s->counts.uv_mode[b->mode[3]][b->uvmode]++;
309     } else {
310         static const uint8_t inter_mode_ctx_lut[14][14] = {
311             { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5 },
312             { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5 },
313             { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5 },
314             { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5 },
315             { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5 },
316             { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5 },
317             { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5 },
318             { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5 },
319             { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5 },
320             { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5 },
321             { 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 1, 3 },
322             { 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 1, 3 },
323             { 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 0, 3 },
324             { 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 4 },
325         };
326
327         if (s->s.h.segmentation.enabled && s->s.h.segmentation.feat[b->seg_id].ref_enabled) {
328             av_assert2(s->s.h.segmentation.feat[b->seg_id].ref_val != 0);
329             b->comp = 0;
330             b->ref[0] = s->s.h.segmentation.feat[b->seg_id].ref_val - 1;
331         } else {
332             // read comp_pred flag
333             if (s->s.h.comppredmode != PRED_SWITCHABLE) {
334                 b->comp = s->s.h.comppredmode == PRED_COMPREF;
335             } else {
336                 int c;
337
338                 // FIXME add intra as ref=0xff (or -1) to make these easier?
339                 if (have_a) {
340                     if (have_l) {
341                         if (s->above_comp_ctx[col] && s->left_comp_ctx[row7]) {
342                             c = 4;
343                         } else if (s->above_comp_ctx[col]) {
344                             c = 2 + (s->left_intra_ctx[row7] ||
345                                      s->left_ref_ctx[row7] == s->s.h.fixcompref);
346                         } else if (s->left_comp_ctx[row7]) {
347                             c = 2 + (s->above_intra_ctx[col] ||
348                                      s->above_ref_ctx[col] == s->s.h.fixcompref);
349                         } else {
350                             c = (!s->above_intra_ctx[col] &&
351                                  s->above_ref_ctx[col] == s->s.h.fixcompref) ^
352                             (!s->left_intra_ctx[row7] &&
353                              s->left_ref_ctx[row & 7] == s->s.h.fixcompref);
354                         }
355                     } else {
356                         c = s->above_comp_ctx[col] ? 3 :
357                         (!s->above_intra_ctx[col] && s->above_ref_ctx[col] == s->s.h.fixcompref);
358                     }
359                 } else if (have_l) {
360                     c = s->left_comp_ctx[row7] ? 3 :
361                     (!s->left_intra_ctx[row7] && s->left_ref_ctx[row7] == s->s.h.fixcompref);
362                 } else {
363                     c = 1;
364                 }
365                 b->comp = vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.comp[c]);
366                 s->counts.comp[c][b->comp]++;
367             }
368
369             // read actual references
370             // FIXME probably cache a few variables here to prevent repetitive
371             // memory accesses below
372             if (b->comp) /* two references */ {
373                 int fix_idx = s->s.h.signbias[s->s.h.fixcompref], var_idx = !fix_idx, c, bit;
374
375                 b->ref[fix_idx] = s->s.h.fixcompref;
376                 // FIXME can this codeblob be replaced by some sort of LUT?
377                 if (have_a) {
378                     if (have_l) {
379                         if (s->above_intra_ctx[col]) {
380                             if (s->left_intra_ctx[row7]) {
381                                 c = 2;
382                             } else {
383                                 c = 1 + 2 * (s->left_ref_ctx[row7] != s->s.h.varcompref[1]);
384                             }
385                         } else if (s->left_intra_ctx[row7]) {
386                             c = 1 + 2 * (s->above_ref_ctx[col] != s->s.h.varcompref[1]);
387                         } else {
388                             int refl = s->left_ref_ctx[row7], refa = s->above_ref_ctx[col];
389
390                             if (refl == refa && refa == s->s.h.varcompref[1]) {
391                                 c = 0;
392                             } else if (!s->left_comp_ctx[row7] && !s->above_comp_ctx[col]) {
393                                 if ((refa == s->s.h.fixcompref && refl == s->s.h.varcompref[0]) ||
394                                     (refl == s->s.h.fixcompref && refa == s->s.h.varcompref[0])) {
395                                     c = 4;
396                                 } else {
397                                     c = (refa == refl) ? 3 : 1;
398                                 }
399                             } else if (!s->left_comp_ctx[row7]) {
400                                 if (refa == s->s.h.varcompref[1] && refl != s->s.h.varcompref[1]) {
401                                     c = 1;
402                                 } else {
403                                     c = (refl == s->s.h.varcompref[1] &&
404                                          refa != s->s.h.varcompref[1]) ? 2 : 4;
405                                 }
406                             } else if (!s->above_comp_ctx[col]) {
407                                 if (refl == s->s.h.varcompref[1] && refa != s->s.h.varcompref[1]) {
408                                     c = 1;
409                                 } else {
410                                     c = (refa == s->s.h.varcompref[1] &&
411                                          refl != s->s.h.varcompref[1]) ? 2 : 4;
412                                 }
413                             } else {
414                                 c = (refl == refa) ? 4 : 2;
415                             }
416                         }
417                     } else {
418                         if (s->above_intra_ctx[col]) {
419                             c = 2;
420                         } else if (s->above_comp_ctx[col]) {
421                             c = 4 * (s->above_ref_ctx[col] != s->s.h.varcompref[1]);
422                         } else {
423                             c = 3 * (s->above_ref_ctx[col] != s->s.h.varcompref[1]);
424                         }
425                     }
426                 } else if (have_l) {
427                     if (s->left_intra_ctx[row7]) {
428                         c = 2;
429                     } else if (s->left_comp_ctx[row7]) {
430                         c = 4 * (s->left_ref_ctx[row7] != s->s.h.varcompref[1]);
431                     } else {
432                         c = 3 * (s->left_ref_ctx[row7] != s->s.h.varcompref[1]);
433                     }
434                 } else {
435                     c = 2;
436                 }
437                 bit = vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.comp_ref[c]);
438                 b->ref[var_idx] = s->s.h.varcompref[bit];
439                 s->counts.comp_ref[c][bit]++;
440             } else /* single reference */ {
441                 int bit, c;
442
443                 if (have_a && !s->above_intra_ctx[col]) {
444                     if (have_l && !s->left_intra_ctx[row7]) {
445                         if (s->left_comp_ctx[row7]) {
446                             if (s->above_comp_ctx[col]) {
447                                 c = 1 + (!s->s.h.fixcompref || !s->left_ref_ctx[row7] ||
448                                          !s->above_ref_ctx[col]);
449                             } else {
450                                 c = (3 * !s->above_ref_ctx[col]) +
451                                     (!s->s.h.fixcompref || !s->left_ref_ctx[row7]);
452                             }
453                         } else if (s->above_comp_ctx[col]) {
454                             c = (3 * !s->left_ref_ctx[row7]) +
455                                 (!s->s.h.fixcompref || !s->above_ref_ctx[col]);
456                         } else {
457                             c = 2 * !s->left_ref_ctx[row7] + 2 * !s->above_ref_ctx[col];
458                         }
459                     } else if (s->above_intra_ctx[col]) {
460                         c = 2;
461                     } else if (s->above_comp_ctx[col]) {
462                         c = 1 + (!s->s.h.fixcompref || !s->above_ref_ctx[col]);
463                     } else {
464                         c = 4 * (!s->above_ref_ctx[col]);
465                     }
466                 } else if (have_l && !s->left_intra_ctx[row7]) {
467                     if (s->left_intra_ctx[row7]) {
468                         c = 2;
469                     } else if (s->left_comp_ctx[row7]) {
470                         c = 1 + (!s->s.h.fixcompref || !s->left_ref_ctx[row7]);
471                     } else {
472                         c = 4 * (!s->left_ref_ctx[row7]);
473                     }
474                 } else {
475                     c = 2;
476                 }
477                 bit = vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.single_ref[c][0]);
478                 s->counts.single_ref[c][0][bit]++;
479                 if (!bit) {
480                     b->ref[0] = 0;
481                 } else {
482                     // FIXME can this codeblob be replaced by some sort of LUT?
483                     if (have_a) {
484                         if (have_l) {
485                             if (s->left_intra_ctx[row7]) {
486                                 if (s->above_intra_ctx[col]) {
487                                     c = 2;
488                                 } else if (s->above_comp_ctx[col]) {
489                                     c = 1 + 2 * (s->s.h.fixcompref == 1 ||
490                                                  s->above_ref_ctx[col] == 1);
491                                 } else if (!s->above_ref_ctx[col]) {
492                                     c = 3;
493                                 } else {
494                                     c = 4 * (s->above_ref_ctx[col] == 1);
495                                 }
496                             } else if (s->above_intra_ctx[col]) {
497                                 if (s->left_intra_ctx[row7]) {
498                                     c = 2;
499                                 } else if (s->left_comp_ctx[row7]) {
500                                     c = 1 + 2 * (s->s.h.fixcompref == 1 ||
501                                                  s->left_ref_ctx[row7] == 1);
502                                 } else if (!s->left_ref_ctx[row7]) {
503                                     c = 3;
504                                 } else {
505                                     c = 4 * (s->left_ref_ctx[row7] == 1);
506                                 }
507                             } else if (s->above_comp_ctx[col]) {
508                                 if (s->left_comp_ctx[row7]) {
509                                     if (s->left_ref_ctx[row7] == s->above_ref_ctx[col]) {
510                                         c = 3 * (s->s.h.fixcompref == 1 ||
511                                                  s->left_ref_ctx[row7] == 1);
512                                     } else {
513                                         c = 2;
514                                     }
515                                 } else if (!s->left_ref_ctx[row7]) {
516                                     c = 1 + 2 * (s->s.h.fixcompref == 1 ||
517                                                  s->above_ref_ctx[col] == 1);
518                                 } else {
519                                     c = 3 * (s->left_ref_ctx[row7] == 1) +
520                                     (s->s.h.fixcompref == 1 || s->above_ref_ctx[col] == 1);
521                                 }
522                             } else if (s->left_comp_ctx[row7]) {
523                                 if (!s->above_ref_ctx[col]) {
524                                     c = 1 + 2 * (s->s.h.fixcompref == 1 ||
525                                                  s->left_ref_ctx[row7] == 1);
526                                 } else {
527                                     c = 3 * (s->above_ref_ctx[col] == 1) +
528                                     (s->s.h.fixcompref == 1 || s->left_ref_ctx[row7] == 1);
529                                 }
530                             } else if (!s->above_ref_ctx[col]) {
531                                 if (!s->left_ref_ctx[row7]) {
532                                     c = 3;
533                                 } else {
534                                     c = 4 * (s->left_ref_ctx[row7] == 1);
535                                 }
536                             } else if (!s->left_ref_ctx[row7]) {
537                                 c = 4 * (s->above_ref_ctx[col] == 1);
538                             } else {
539                                 c = 2 * (s->left_ref_ctx[row7] == 1) +
540                                 2 * (s->above_ref_ctx[col] == 1);
541                             }
542                         } else {
543                             if (s->above_intra_ctx[col] ||
544                                 (!s->above_comp_ctx[col] && !s->above_ref_ctx[col])) {
545                                 c = 2;
546                             } else if (s->above_comp_ctx[col]) {
547                                 c = 3 * (s->s.h.fixcompref == 1 || s->above_ref_ctx[col] == 1);
548                             } else {
549                                 c = 4 * (s->above_ref_ctx[col] == 1);
550                             }
551                         }
552                     } else if (have_l) {
553                         if (s->left_intra_ctx[row7] ||
554                             (!s->left_comp_ctx[row7] && !s->left_ref_ctx[row7])) {
555                             c = 2;
556                         } else if (s->left_comp_ctx[row7]) {
557                             c = 3 * (s->s.h.fixcompref == 1 || s->left_ref_ctx[row7] == 1);
558                         } else {
559                             c = 4 * (s->left_ref_ctx[row7] == 1);
560                         }
561                     } else {
562                         c = 2;
563                     }
564                     bit = vp56_rac_get_prob(&s->c, s->prob.p.single_ref[c][1]);
565                     s->counts.single_ref[c][1][bit]++;
566                     b->ref[0] = 1 + bit;
567                 }
568             }
569         }
570
571         if (b->bs <= BS_8x8) {
572             if (s->s.h.segmentation.enabled && s->s.h.segmentation.feat[b->seg_id].skip_enabled) {
573                 b->mode[0] = b->mode[1] = b->mode[2] = b->mode[3] = ZEROMV;
574             } else {
575                 static const uint8_t off[10] = {
576                     3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
577                 };
578
579                 // FIXME this needs to use the LUT tables from find_ref_mvs
580                 // because not all are -1,0/0,-1
581                 int c = inter_mode_ctx_lut[s->above_mode_ctx[col + off[b->bs]]]
582                                           [s->left_mode_ctx[row7 + off[b->bs]]];
583
584                 b->mode[0] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_inter_mode_tree,
585                                               s->prob.p.mv_mode[c]);
586                 b->mode[1] = b->mode[2] = b->mode[3] = b->mode[0];
587                 s->counts.mv_mode[c][b->mode[0] - 10]++;
588             }
589         }
590
591         if (s->s.h.filtermode == FILTER_SWITCHABLE) {
592             int c;
593
594             if (have_a && s->above_mode_ctx[col] >= NEARESTMV) {
595                 if (have_l && s->left_mode_ctx[row7] >= NEARESTMV) {
596                     c = s->above_filter_ctx[col] == s->left_filter_ctx[row7] ?
597                         s->left_filter_ctx[row7] : 3;
598                 } else {
599                     c = s->above_filter_ctx[col];
600                 }
601             } else if (have_l && s->left_mode_ctx[row7] >= NEARESTMV) {
602                 c = s->left_filter_ctx[row7];
603             } else {
604                 c = 3;
605             }
606
607             filter_id = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_filter_tree,
608                                          s->prob.p.filter[c]);
609             s->counts.filter[c][filter_id]++;
610             b->filter = ff_vp9_filter_lut[filter_id];
611         } else {
612             b->filter = s->s.h.filtermode;
613         }
614
615         if (b->bs > BS_8x8) {
616             int c = inter_mode_ctx_lut[s->above_mode_ctx[col]][s->left_mode_ctx[row7]];
617
618             b->mode[0] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_inter_mode_tree,
619                                           s->prob.p.mv_mode[c]);
620             s->counts.mv_mode[c][b->mode[0] - 10]++;
621             ff_vp9_fill_mv(s, b->mv[0], b->mode[0], 0);
622
623             if (b->bs != BS_8x4) {
624                 b->mode[1] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_inter_mode_tree,
625                                               s->prob.p.mv_mode[c]);
626                 s->counts.mv_mode[c][b->mode[1] - 10]++;
627                 ff_vp9_fill_mv(s, b->mv[1], b->mode[1], 1);
628             } else {
629                 b->mode[1] = b->mode[0];
630                 AV_COPY32(&b->mv[1][0], &b->mv[0][0]);
631                 AV_COPY32(&b->mv[1][1], &b->mv[0][1]);
632             }
633
634             if (b->bs != BS_4x8) {
635                 b->mode[2] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_inter_mode_tree,
636                                               s->prob.p.mv_mode[c]);
637                 s->counts.mv_mode[c][b->mode[2] - 10]++;
638                 ff_vp9_fill_mv(s, b->mv[2], b->mode[2], 2);
639
640                 if (b->bs != BS_8x4) {
641                     b->mode[3] = vp8_rac_get_tree(&s->c, ff_vp9_inter_mode_tree,
642                                                   s->prob.p.mv_mode[c]);
643                     s->counts.mv_mode[c][b->mode[3] - 10]++;
644                     ff_vp9_fill_mv(s, b->mv[3], b->mode[3], 3);
645                 } else {
646                     b->mode[3] = b->mode[2];
647                     AV_COPY32(&b->mv[3][0], &b->mv[2][0]);
648                     AV_COPY32(&b->mv[3][1], &b->mv[2][1]);
649                 }
650             } else {
651                 b->mode[2] = b->mode[0];
652                 AV_COPY32(&b->mv[2][0], &b->mv[0][0]);
653                 AV_COPY32(&b->mv[2][1], &b->mv[0][1]);
654                 b->mode[3] = b->mode[1];
655                 AV_COPY32(&b->mv[3][0], &b->mv[1][0]);
656                 AV_COPY32(&b->mv[3][1], &b->mv[1][1]);
657             }
658         } else {
659             ff_vp9_fill_mv(s, b->mv[0], b->mode[0], -1);
660             AV_COPY32(&b->mv[1][0], &b->mv[0][0]);
661             AV_COPY32(&b->mv[2][0], &b->mv[0][0]);
662             AV_COPY32(&b->mv[3][0], &b->mv[0][0]);
663             AV_COPY32(&b->mv[1][1], &b->mv[0][1]);
664             AV_COPY32(&b->mv[2][1], &b->mv[0][1]);
665             AV_COPY32(&b->mv[3][1], &b->mv[0][1]);
666         }
667
668         vref = b->ref[b->comp ? s->s.h.signbias[s->s.h.varcompref[0]] : 0];
669     }
670
671 #if HAVE_FAST_64BIT
672 #define SPLAT_CTX(var, val, n) \
673     switch (n) { \
674     case 1:  var = val;                                    break; \
675     case 2:  AV_WN16A(&var, val *             0x0101);     break; \
676     case 4:  AV_WN32A(&var, val *         0x01010101);     break; \
677     case 8:  AV_WN64A(&var, val * 0x0101010101010101ULL);  break; \
678     case 16: { \
679         uint64_t v64 = val * 0x0101010101010101ULL; \
680         AV_WN64A(              &var,     v64); \
681         AV_WN64A(&((uint8_t *) &var)[8], v64); \
682         break; \
683     } \
684     }
685 #else
686 #define SPLAT_CTX(var, val, n) \
687     switch (n) { \
688     case 1:  var = val;                         break; \
689     case 2:  AV_WN16A(&var, val *     0x0101);  break; \
690     case 4:  AV_WN32A(&var, val * 0x01010101);  break; \
691     case 8: { \
692         uint32_t v32 = val * 0x01010101; \
693         AV_WN32A(              &var,     v32); \
694         AV_WN32A(&((uint8_t *) &var)[4], v32); \
695         break; \
696     } \
697     case 16: { \
698         uint32_t v32 = val * 0x01010101; \
699         AV_WN32A(              &var,      v32); \
700         AV_WN32A(&((uint8_t *) &var)[4],  v32); \
701         AV_WN32A(&((uint8_t *) &var)[8],  v32); \
702         AV_WN32A(&((uint8_t *) &var)[12], v32); \
703         break; \
704     } \
705     }
706 #endif
707
708     switch (bwh_tab[1][b->bs][0]) {
709 #define SET_CTXS(dir, off, n) \
710     do { \
711         SPLAT_CTX(s->dir##_skip_ctx[off],      b->skip,          n); \
712         SPLAT_CTX(s->dir##_txfm_ctx[off],      b->tx,            n); \
713         SPLAT_CTX(s->dir##_partition_ctx[off], dir##_ctx[b->bs], n); \
714         if (!s->s.h.keyframe && !s->s.h.intraonly) { \
715             SPLAT_CTX(s->dir##_intra_ctx[off], b->intra,   n); \
716             SPLAT_CTX(s->dir##_comp_ctx[off],  b->comp,    n); \
717             SPLAT_CTX(s->dir##_mode_ctx[off],  b->mode[3], n); \
718             if (!b->intra) { \
719                 SPLAT_CTX(s->dir##_ref_ctx[off], vref, n); \
720                 if (s->s.h.filtermode == FILTER_SWITCHABLE) { \
721                     SPLAT_CTX(s->dir##_filter_ctx[off], filter_id, n); \
722                 } \
723             } \
724         } \
725     } while (0)
726     case 1: SET_CTXS(above, col, 1); break;
727     case 2: SET_CTXS(above, col, 2); break;
728     case 4: SET_CTXS(above, col, 4); break;
729     case 8: SET_CTXS(above, col, 8); break;
730     }
731     switch (bwh_tab[1][b->bs][1]) {
732     case 1: SET_CTXS(left, row7, 1); break;
733     case 2: SET_CTXS(left, row7, 2); break;
734     case 4: SET_CTXS(left, row7, 4); break;
735     case 8: SET_CTXS(left, row7, 8); break;
736     }
737 #undef SPLAT_CTX
738 #undef SET_CTXS
739
740     if (!s->s.h.keyframe && !s->s.h.intraonly) {
741         if (b->bs > BS_8x8) {
742             int mv0 = AV_RN32A(&b->mv[3][0]), mv1 = AV_RN32A(&b->mv[3][1]);
743
744             AV_COPY32(&s->left_mv_ctx[row7 * 2 + 0][0], &b->mv[1][0]);
745             AV_COPY32(&s->left_mv_ctx[row7 * 2 + 0][1], &b->mv[1][1]);
746             AV_WN32A(&s->left_mv_ctx[row7 * 2 + 1][0], mv0);
747             AV_WN32A(&s->left_mv_ctx[row7 * 2 + 1][1], mv1);
748             AV_COPY32(&s->above_mv_ctx[col * 2 + 0][0], &b->mv[2][0]);
749             AV_COPY32(&s->above_mv_ctx[col * 2 + 0][1], &b->mv[2][1]);
750             AV_WN32A(&s->above_mv_ctx[col * 2 + 1][0], mv0);
751             AV_WN32A(&s->above_mv_ctx[col * 2 + 1][1], mv1);
752         } else {
753             int n, mv0 = AV_RN32A(&b->mv[3][0]), mv1 = AV_RN32A(&b->mv[3][1]);
754
755             for (n = 0; n < w4 * 2; n++) {
756                 AV_WN32A(&s->above_mv_ctx[col * 2 + n][0], mv0);
757                 AV_WN32A(&s->above_mv_ctx[col * 2 + n][1], mv1);
758             }
759             for (n = 0; n < h4 * 2; n++) {
760                 AV_WN32A(&s->left_mv_ctx[row7 * 2 + n][0], mv0);
761                 AV_WN32A(&s->left_mv_ctx[row7 * 2 + n][1], mv1);
762             }
763         }
764     }
765
766     // FIXME kinda ugly
767     for (y = 0; y < h4; y++) {
768         int x, o = (row + y) * s->sb_cols * 8 + col;
769         struct VP9mvrefPair *mv = &s->s.frames[CUR_FRAME].mv[o];
770
771         if (b->intra) {
772             for (x = 0; x < w4; x++) {
773                 mv[x].ref[0] =
774                 mv[x].ref[1] = -1;
775             }
776         } else if (b->comp) {
777             for (x = 0; x < w4; x++) {
778                 mv[x].ref[0] = b->ref[0];
779                 mv[x].ref[1] = b->ref[1];
780                 AV_COPY32(&mv[x].mv[0], &b->mv[3][0]);
781                 AV_COPY32(&mv[x].mv[1], &b->mv[3][1]);
782             }
783         } else {
784             for (x = 0; x < w4; x++) {
785                 mv[x].ref[0] = b->ref[0];
786                 mv[x].ref[1] = -1;
787                 AV_COPY32(&mv[x].mv[0], &b->mv[3][0]);
788             }
789         }
790     }
791 }
792
793 // FIXME merge cnt/eob arguments?
794 static av_always_inline int
795 decode_coeffs_b_generic(VP56RangeCoder *c, int16_t *coef, int n_coeffs,
796                         int is_tx32x32, int is8bitsperpixel, int bpp, unsigned (*cnt)[6][3],
797                         unsigned (*eob)[6][2], uint8_t (*p)[6][11],
798                         int nnz, const int16_t *scan, const int16_t (*nb)[2],
799                         const int16_t *band_counts, const int16_t *qmul)
800 {
801     int i = 0, band = 0, band_left = band_counts[band];
802     uint8_t *tp = p[0][nnz];
803     uint8_t cache[1024];
804
805     do {
806         int val, rc;
807
808         val = vp56_rac_get_prob_branchy(c, tp[0]); // eob
809         eob[band][nnz][val]++;
810         if (!val)
811             break;
812
813     skip_eob:
814         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, tp[1])) { // zero
815             cnt[band][nnz][0]++;
816             if (!--band_left)
817                 band_left = band_counts[++band];
818             cache[scan[i]] = 0;
819             nnz = (1 + cache[nb[i][0]] + cache[nb[i][1]]) >> 1;
820             tp = p[band][nnz];
821             if (++i == n_coeffs)
822                 break; //invalid input; blocks should end with EOB
823             goto skip_eob;
824         }
825
826         rc = scan[i];
827         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, tp[2])) { // one
828             cnt[band][nnz][1]++;
829             val = 1;
830             cache[rc] = 1;
831         } else {
832             // fill in p[3-10] (model fill) - only once per frame for each pos
833             if (!tp[3])
834                 memcpy(&tp[3], ff_vp9_model_pareto8[tp[2]], 8);
835
836             cnt[band][nnz][2]++;
837             if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, tp[3])) { // 2, 3, 4
838                 if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, tp[4])) {
839                     cache[rc] = val = 2;
840                 } else {
841                     val = 3 + vp56_rac_get_prob(c, tp[5]);
842                     cache[rc] = 3;
843                 }
844             } else if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, tp[6])) { // cat1/2
845                 cache[rc] = 4;
846                 if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, tp[7])) {
847                     val = 5 + vp56_rac_get_prob(c, 159);
848                 } else {
849                     val  = 7 + (vp56_rac_get_prob(c, 165) << 1);
850                     val +=      vp56_rac_get_prob(c, 145);
851                 }
852             } else { // cat 3-6
853                 cache[rc] = 5;
854                 if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, tp[8])) {
855                     if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, tp[9])) {
856                         val  = 11 + (vp56_rac_get_prob(c, 173) << 2);
857                         val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 148) << 1);
858                         val +=       vp56_rac_get_prob(c, 140);
859                     } else {
860                         val  = 19 + (vp56_rac_get_prob(c, 176) << 3);
861                         val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 155) << 2);
862                         val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 140) << 1);
863                         val +=       vp56_rac_get_prob(c, 135);
864                     }
865                 } else if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, tp[10])) {
866                     val  = 35 + (vp56_rac_get_prob(c, 180) << 4);
867                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 157) << 3);
868                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 141) << 2);
869                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 134) << 1);
870                     val +=       vp56_rac_get_prob(c, 130);
871                 } else {
872                     val = 67;
873                     if (!is8bitsperpixel) {
874                         if (bpp == 12) {
875                             val += vp56_rac_get_prob(c, 255) << 17;
876                             val += vp56_rac_get_prob(c, 255) << 16;
877                         }
878                         val +=  (vp56_rac_get_prob(c, 255) << 15);
879                         val +=  (vp56_rac_get_prob(c, 255) << 14);
880                     }
881                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 254) << 13);
882                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 254) << 12);
883                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 254) << 11);
884                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 252) << 10);
885                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 249) << 9);
886                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 243) << 8);
887                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 230) << 7);
888                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 196) << 6);
889                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 177) << 5);
890                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 153) << 4);
891                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 140) << 3);
892                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 133) << 2);
893                     val +=      (vp56_rac_get_prob(c, 130) << 1);
894                     val +=       vp56_rac_get_prob(c, 129);
895                 }
896             }
897         }
898 #define STORE_COEF(c, i, v) do { \
899     if (is8bitsperpixel) { \
900         c[i] = v; \
901     } else { \
902         AV_WN32A(&c[i * 2], v); \
903     } \
904 } while (0)
905         if (!--band_left)
906             band_left = band_counts[++band];
907         if (is_tx32x32)
908             STORE_COEF(coef, rc, ((vp8_rac_get(c) ? -val : val) * qmul[!!i]) / 2);
909         else
910             STORE_COEF(coef, rc, (vp8_rac_get(c) ? -val : val) * qmul[!!i]);
911         nnz = (1 + cache[nb[i][0]] + cache[nb[i][1]]) >> 1;
912         tp = p[band][nnz];
913     } while (++i < n_coeffs);
914
915     return i;
916 }
917
918 static int decode_coeffs_b_8bpp(VP9Context *s, int16_t *coef, int n_coeffs,
919                                 unsigned (*cnt)[6][3], unsigned (*eob)[6][2],
920                                 uint8_t (*p)[6][11], int nnz, const int16_t *scan,
921                                 const int16_t (*nb)[2], const int16_t *band_counts,
922                                 const int16_t *qmul)
923 {
924     return decode_coeffs_b_generic(&s->c, coef, n_coeffs, 0, 1, 8, cnt, eob, p,
925                                    nnz, scan, nb, band_counts, qmul);
926 }
927
928 static int decode_coeffs_b32_8bpp(VP9Context *s, int16_t *coef, int n_coeffs,
929                                   unsigned (*cnt)[6][3], unsigned (*eob)[6][2],
930                                   uint8_t (*p)[6][11], int nnz, const int16_t *scan,
931                                   const int16_t (*nb)[2], const int16_t *band_counts,
932                                   const int16_t *qmul)
933 {
934     return decode_coeffs_b_generic(&s->c, coef, n_coeffs, 1, 1, 8, cnt, eob, p,
935                                    nnz, scan, nb, band_counts, qmul);
936 }
937
938 static int decode_coeffs_b_16bpp(VP9Context *s, int16_t *coef, int n_coeffs,
939                                  unsigned (*cnt)[6][3], unsigned (*eob)[6][2],
940                                  uint8_t (*p)[6][11], int nnz, const int16_t *scan,
941                                  const int16_t (*nb)[2], const int16_t *band_counts,
942                                  const int16_t *qmul)
943 {
944     return decode_coeffs_b_generic(&s->c, coef, n_coeffs, 0, 0, s->s.h.bpp, cnt, eob, p,
945                                    nnz, scan, nb, band_counts, qmul);
946 }
947
948 static int decode_coeffs_b32_16bpp(VP9Context *s, int16_t *coef, int n_coeffs,
949                                    unsigned (*cnt)[6][3], unsigned (*eob)[6][2],
950                                    uint8_t (*p)[6][11], int nnz, const int16_t *scan,
951                                    const int16_t (*nb)[2], const int16_t *band_counts,
952                                    const int16_t *qmul)
953 {
954     return decode_coeffs_b_generic(&s->c, coef, n_coeffs, 1, 0, s->s.h.bpp, cnt, eob, p,
955                                    nnz, scan, nb, band_counts, qmul);
956 }
957
958 static av_always_inline int decode_coeffs(AVCodecContext *ctx, int is8bitsperpixel)
959 {
960     VP9Context *s = ctx->priv_data;
961     VP9Block *b = s->b;
962     int row = s->row, col = s->col;
963     uint8_t (*p)[6][11] = s->prob.coef[b->tx][0 /* y */][!b->intra];
964     unsigned (*c)[6][3] = s->counts.coef[b->tx][0 /* y */][!b->intra];
965     unsigned (*e)[6][2] = s->counts.eob[b->tx][0 /* y */][!b->intra];
966     int w4 = bwh_tab[1][b->bs][0] << 1, h4 = bwh_tab[1][b->bs][1] << 1;
967     int end_x = FFMIN(2 * (s->cols - col), w4);
968     int end_y = FFMIN(2 * (s->rows - row), h4);
969     int n, pl, x, y, res;
970     int16_t (*qmul)[2] = s->s.h.segmentation.feat[b->seg_id].qmul;
971     int tx = 4 * s->s.h.lossless + b->tx;
972     const int16_t * const *yscans = ff_vp9_scans[tx];
973     const int16_t (* const *ynbs)[2] = ff_vp9_scans_nb[tx];
974     const int16_t *uvscan = ff_vp9_scans[b->uvtx][DCT_DCT];
975     const int16_t (*uvnb)[2] = ff_vp9_scans_nb[b->uvtx][DCT_DCT];
976     uint8_t *a = &s->above_y_nnz_ctx[col * 2];
977     uint8_t *l = &s->left_y_nnz_ctx[(row & 7) << 1];
978     static const int16_t band_counts[4][8] = {
979         { 1, 2, 3, 4,  3,   16 - 13 },
980         { 1, 2, 3, 4, 11,   64 - 21 },
981         { 1, 2, 3, 4, 11,  256 - 21 },
982         { 1, 2, 3, 4, 11, 1024 - 21 },
983     };
984     const int16_t *y_band_counts = band_counts[b->tx];
985     const int16_t *uv_band_counts = band_counts[b->uvtx];
986     int bytesperpixel = is8bitsperpixel ? 1 : 2;
987     int total_coeff = 0;
988
989 #define MERGE(la, end, step, rd) \
990     for (n = 0; n < end; n += step) \
991         la[n] = !!rd(&la[n])
992 #define MERGE_CTX(step, rd) \
993     do { \
994         MERGE(l, end_y, step, rd); \
995         MERGE(a, end_x, step, rd); \
996     } while (0)
997
998 #define DECODE_Y_COEF_LOOP(step, mode_index, v) \
999     for (n = 0, y = 0; y < end_y; y += step) { \
1000         for (x = 0; x < end_x; x += step, n += step * step) { \
1001             enum TxfmType txtp = ff_vp9_intra_txfm_type[b->mode[mode_index]]; \
1002             res = (is8bitsperpixel ? decode_coeffs_b##v##_8bpp : decode_coeffs_b##v##_16bpp) \
1003                                     (s, s->block + 16 * n * bytesperpixel, 16 * step * step, \
1004                                      c, e, p, a[x] + l[y], yscans[txtp], \
1005                                      ynbs[txtp], y_band_counts, qmul[0]); \
1006             a[x] = l[y] = !!res; \
1007             total_coeff |= !!res; \
1008             if (step >= 4) { \
1009                 AV_WN16A(&s->eob[n], res); \
1010             } else { \
1011                 s->eob[n] = res; \
1012             } \
1013         } \
1014     }
1015
1016 #define SPLAT(la, end, step, cond) \
1017     if (step == 2) { \
1018         for (n = 1; n < end; n += step) \
1019             la[n] = la[n - 1]; \
1020     } else if (step == 4) { \
1021         if (cond) { \
1022             for (n = 0; n < end; n += step) \
1023                 AV_WN32A(&la[n], la[n] * 0x01010101); \
1024         } else { \
1025             for (n = 0; n < end; n += step) \
1026                 memset(&la[n + 1], la[n], FFMIN(end - n - 1, 3)); \
1027         } \
1028     } else /* step == 8 */ { \
1029         if (cond) { \
1030             if (HAVE_FAST_64BIT) { \
1031                 for (n = 0; n < end; n += step) \
1032                     AV_WN64A(&la[n], la[n] * 0x0101010101010101ULL); \
1033             } else { \
1034                 for (n = 0; n < end; n += step) { \
1035                     uint32_t v32 = la[n] * 0x01010101; \
1036                     AV_WN32A(&la[n],     v32); \
1037                     AV_WN32A(&la[n + 4], v32); \
1038                 } \
1039             } \
1040         } else { \
1041             for (n = 0; n < end; n += step) \
1042                 memset(&la[n + 1], la[n], FFMIN(end - n - 1, 7)); \
1043         } \
1044     }
1045 #define SPLAT_CTX(step) \
1046     do { \
1047         SPLAT(a, end_x, step, end_x == w4); \
1048         SPLAT(l, end_y, step, end_y == h4); \
1049     } while (0)
1050
1051     /* y tokens */
1052     switch (b->tx) {
1053     case TX_4X4:
1054         DECODE_Y_COEF_LOOP(1, b->bs > BS_8x8 ? n : 0,);
1055         break;
1056     case TX_8X8:
1057         MERGE_CTX(2, AV_RN16A);
1058         DECODE_Y_COEF_LOOP(2, 0,);
1059         SPLAT_CTX(2);
1060         break;
1061     case TX_16X16:
1062         MERGE_CTX(4, AV_RN32A);
1063         DECODE_Y_COEF_LOOP(4, 0,);
1064         SPLAT_CTX(4);
1065         break;
1066     case TX_32X32:
1067         MERGE_CTX(8, AV_RN64A);
1068         DECODE_Y_COEF_LOOP(8, 0, 32);
1069         SPLAT_CTX(8);
1070         break;
1071     }
1072
1073 #define DECODE_UV_COEF_LOOP(step, v) \
1074     for (n = 0, y = 0; y < end_y; y += step) { \
1075         for (x = 0; x < end_x; x += step, n += step * step) { \
1076             res = (is8bitsperpixel ? decode_coeffs_b##v##_8bpp : decode_coeffs_b##v##_16bpp) \
1077                                     (s, s->uvblock[pl] + 16 * n * bytesperpixel, \
1078                                      16 * step * step, c, e, p, a[x] + l[y], \
1079                                      uvscan, uvnb, uv_band_counts, qmul[1]); \
1080             a[x] = l[y] = !!res; \
1081             total_coeff |= !!res; \
1082             if (step >= 4) { \
1083                 AV_WN16A(&s->uveob[pl][n], res); \
1084             } else { \
1085                 s->uveob[pl][n] = res; \
1086             } \
1087         } \
1088     }
1089
1090     p = s->prob.coef[b->uvtx][1 /* uv */][!b->intra];
1091     c = s->counts.coef[b->uvtx][1 /* uv */][!b->intra];
1092     e = s->counts.eob[b->uvtx][1 /* uv */][!b->intra];
1093     w4 >>= s->ss_h;
1094     end_x >>= s->ss_h;
1095     h4 >>= s->ss_v;
1096     end_y >>= s->ss_v;
1097     for (pl = 0; pl < 2; pl++) {
1098         a = &s->above_uv_nnz_ctx[pl][col << !s->ss_h];
1099         l = &s->left_uv_nnz_ctx[pl][(row & 7) << !s->ss_v];
1100         switch (b->uvtx) {
1101         case TX_4X4:
1102             DECODE_UV_COEF_LOOP(1,);
1103             break;
1104         case TX_8X8:
1105             MERGE_CTX(2, AV_RN16A);
1106             DECODE_UV_COEF_LOOP(2,);
1107             SPLAT_CTX(2);
1108             break;
1109         case TX_16X16:
1110             MERGE_CTX(4, AV_RN32A);
1111             DECODE_UV_COEF_LOOP(4,);
1112             SPLAT_CTX(4);
1113             break;
1114         case TX_32X32:
1115             MERGE_CTX(8, AV_RN64A);
1116             DECODE_UV_COEF_LOOP(8, 32);
1117             SPLAT_CTX(8);
1118             break;
1119         }
1120     }
1121
1122     return total_coeff;
1123 }
1124
1125 static int decode_coeffs_8bpp(AVCodecContext *ctx)
1126 {
1127     return decode_coeffs(ctx, 1);
1128 }
1129
1130 static int decode_coeffs_16bpp(AVCodecContext *ctx)
1131 {
1132     return decode_coeffs(ctx, 0);
1133 }
1134
1135 static av_always_inline int check_intra_mode(VP9Context *s, int mode, uint8_t **a,
1136                                              uint8_t *dst_edge, ptrdiff_t stride_edge,
1137                                              uint8_t *dst_inner, ptrdiff_t stride_inner,
1138                                              uint8_t *l, int col, int x, int w,
1139                                              int row, int y, enum TxfmMode tx,
1140                                              int p, int ss_h, int ss_v, int bytesperpixel)
1141 {
1142     int have_top = row > 0 || y > 0;
1143     int have_left = col > s->tile_col_start || x > 0;
1144     int have_right = x < w - 1;
1145     int bpp = s->s.h.bpp;
1146     static const uint8_t mode_conv[10][2 /* have_left */][2 /* have_top */] = {
1147         [VERT_PRED]            = { { DC_127_PRED,          VERT_PRED },
1148                                    { DC_127_PRED,          VERT_PRED } },
1149         [HOR_PRED]             = { { DC_129_PRED,          DC_129_PRED },
1150                                    { HOR_PRED,             HOR_PRED } },
1151         [DC_PRED]              = { { DC_128_PRED,          TOP_DC_PRED },
1152                                    { LEFT_DC_PRED,         DC_PRED } },
1153         [DIAG_DOWN_LEFT_PRED]  = { { DC_127_PRED,          DIAG_DOWN_LEFT_PRED },
1154                                    { DC_127_PRED,          DIAG_DOWN_LEFT_PRED } },
1155         [DIAG_DOWN_RIGHT_PRED] = { { DIAG_DOWN_RIGHT_PRED, DIAG_DOWN_RIGHT_PRED },
1156                                    { DIAG_DOWN_RIGHT_PRED, DIAG_DOWN_RIGHT_PRED } },
1157         [VERT_RIGHT_PRED]      = { { VERT_RIGHT_PRED,      VERT_RIGHT_PRED },
1158                                    { VERT_RIGHT_PRED,      VERT_RIGHT_PRED } },
1159         [HOR_DOWN_PRED]        = { { HOR_DOWN_PRED,        HOR_DOWN_PRED },
1160                                    { HOR_DOWN_PRED,        HOR_DOWN_PRED } },
1161         [VERT_LEFT_PRED]       = { { DC_127_PRED,          VERT_LEFT_PRED },
1162                                    { DC_127_PRED,          VERT_LEFT_PRED } },
1163         [HOR_UP_PRED]          = { { DC_129_PRED,          DC_129_PRED },
1164                                    { HOR_UP_PRED,          HOR_UP_PRED } },
1165         [TM_VP8_PRED]          = { { DC_129_PRED,          VERT_PRED },
1166                                    { HOR_PRED,             TM_VP8_PRED } },
1167     };
1168     static const struct {
1169         uint8_t needs_left:1;
1170         uint8_t needs_top:1;
1171         uint8_t needs_topleft:1;
1172         uint8_t needs_topright:1;
1173         uint8_t invert_left:1;
1174     } edges[N_INTRA_PRED_MODES] = {
1175         [VERT_PRED]            = { .needs_top  = 1 },
1176         [HOR_PRED]             = { .needs_left = 1 },
1177         [DC_PRED]              = { .needs_top  = 1, .needs_left = 1 },
1178         [DIAG_DOWN_LEFT_PRED]  = { .needs_top  = 1, .needs_topright = 1 },
1179         [DIAG_DOWN_RIGHT_PRED] = { .needs_left = 1, .needs_top = 1, .needs_topleft = 1 },
1180         [VERT_RIGHT_PRED]      = { .needs_left = 1, .needs_top = 1, .needs_topleft = 1 },
1181         [HOR_DOWN_PRED]        = { .needs_left = 1, .needs_top = 1, .needs_topleft = 1 },
1182         [VERT_LEFT_PRED]       = { .needs_top  = 1, .needs_topright = 1 },
1183         [HOR_UP_PRED]          = { .needs_left = 1, .invert_left = 1 },
1184         [TM_VP8_PRED]          = { .needs_left = 1, .needs_top = 1, .needs_topleft = 1 },
1185         [LEFT_DC_PRED]         = { .needs_left = 1 },
1186         [TOP_DC_PRED]          = { .needs_top  = 1 },
1187         [DC_128_PRED]          = { 0 },
1188         [DC_127_PRED]          = { 0 },
1189         [DC_129_PRED]          = { 0 }
1190     };
1191
1192     av_assert2(mode >= 0 && mode < 10);
1193     mode = mode_conv[mode][have_left][have_top];
1194     if (edges[mode].needs_top) {
1195         uint8_t *top, *topleft;
1196         int n_px_need = 4 << tx, n_px_have = (((s->cols - col) << !ss_h) - x) * 4;
1197         int n_px_need_tr = 0;
1198
1199         if (tx == TX_4X4 && edges[mode].needs_topright && have_right)
1200             n_px_need_tr = 4;
1201
1202         // if top of sb64-row, use s->intra_pred_data[] instead of
1203         // dst[-stride] for intra prediction (it contains pre- instead of
1204         // post-loopfilter data)
1205         if (have_top) {
1206             top = !(row & 7) && !y ?
1207                 s->intra_pred_data[p] + (col * (8 >> ss_h) + x * 4) * bytesperpixel :
1208                 y == 0 ? &dst_edge[-stride_edge] : &dst_inner[-stride_inner];
1209             if (have_left)
1210                 topleft = !(row & 7) && !y ?
1211                     s->intra_pred_data[p] + (col * (8 >> ss_h) + x * 4) * bytesperpixel :
1212                     y == 0 || x == 0 ? &dst_edge[-stride_edge] :
1213                     &dst_inner[-stride_inner];
1214         }
1215
1216         if (have_top &&
1217             (!edges[mode].needs_topleft || (have_left && top == topleft)) &&
1218             (tx != TX_4X4 || !edges[mode].needs_topright || have_right) &&
1219             n_px_need + n_px_need_tr <= n_px_have) {
1220             *a = top;
1221         } else {
1222             if (have_top) {
1223                 if (n_px_need <= n_px_have) {
1224                     memcpy(*a, top, n_px_need * bytesperpixel);
1225                 } else {
1226 #define memset_bpp(c, i1, v, i2, num) do { \
1227     if (bytesperpixel == 1) { \
1228         memset(&(c)[(i1)], (v)[(i2)], (num)); \
1229     } else { \
1230         int n, val = AV_RN16A(&(v)[(i2) * 2]); \
1231         for (n = 0; n < (num); n++) { \
1232             AV_WN16A(&(c)[((i1) + n) * 2], val); \
1233         } \
1234     } \
1235 } while (0)
1236                     memcpy(*a, top, n_px_have * bytesperpixel);
1237                     memset_bpp(*a, n_px_have, (*a), n_px_have - 1, n_px_need - n_px_have);
1238                 }
1239             } else {
1240 #define memset_val(c, val, num) do { \
1241     if (bytesperpixel == 1) { \
1242         memset((c), (val), (num)); \
1243     } else { \
1244         int n; \
1245         for (n = 0; n < (num); n++) { \
1246             AV_WN16A(&(c)[n * 2], (val)); \
1247         } \
1248     } \
1249 } while (0)
1250                 memset_val(*a, (128 << (bpp - 8)) - 1, n_px_need);
1251             }
1252             if (edges[mode].needs_topleft) {
1253                 if (have_left && have_top) {
1254 #define assign_bpp(c, i1, v, i2) do { \
1255     if (bytesperpixel == 1) { \
1256         (c)[(i1)] = (v)[(i2)]; \
1257     } else { \
1258         AV_COPY16(&(c)[(i1) * 2], &(v)[(i2) * 2]); \
1259     } \
1260 } while (0)
1261                     assign_bpp(*a, -1, topleft, -1);
1262                 } else {
1263 #define assign_val(c, i, v) do { \
1264     if (bytesperpixel == 1) { \
1265         (c)[(i)] = (v); \
1266     } else { \
1267         AV_WN16A(&(c)[(i) * 2], (v)); \
1268     } \
1269 } while (0)
1270                     assign_val((*a), -1, (128 << (bpp - 8)) + (have_top ? +1 : -1));
1271                 }
1272             }
1273             if (tx == TX_4X4 && edges[mode].needs_topright) {
1274                 if (have_top && have_right &&
1275                     n_px_need + n_px_need_tr <= n_px_have) {
1276                     memcpy(&(*a)[4 * bytesperpixel], &top[4 * bytesperpixel], 4 * bytesperpixel);
1277                 } else {
1278                     memset_bpp(*a, 4, *a, 3, 4);
1279                 }
1280             }
1281         }
1282     }
1283     if (edges[mode].needs_left) {
1284         if (have_left) {
1285             int n_px_need = 4 << tx, i, n_px_have = (((s->rows - row) << !ss_v) - y) * 4;
1286             uint8_t *dst = x == 0 ? dst_edge : dst_inner;
1287             ptrdiff_t stride = x == 0 ? stride_edge : stride_inner;
1288
1289             if (edges[mode].invert_left) {
1290                 if (n_px_need <= n_px_have) {
1291                     for (i = 0; i < n_px_need; i++)
1292                         assign_bpp(l, i, &dst[i * stride], -1);
1293                 } else {
1294                     for (i = 0; i < n_px_have; i++)
1295                         assign_bpp(l, i, &dst[i * stride], -1);
1296                     memset_bpp(l, n_px_have, l, n_px_have - 1, n_px_need - n_px_have);
1297                 }
1298             } else {
1299                 if (n_px_need <= n_px_have) {
1300                     for (i = 0; i < n_px_need; i++)
1301                         assign_bpp(l, n_px_need - 1 - i, &dst[i * stride], -1);
1302                 } else {
1303                     for (i = 0; i < n_px_have; i++)
1304                         assign_bpp(l, n_px_need - 1 - i, &dst[i * stride], -1);
1305                     memset_bpp(l, 0, l, n_px_need - n_px_have, n_px_need - n_px_have);
1306                 }
1307             }
1308         } else {
1309             memset_val(l, (128 << (bpp - 8)) + 1, 4 << tx);
1310         }
1311     }
1312
1313     return mode;
1314 }
1315
1316 static av_always_inline void intra_recon(AVCodecContext *ctx, ptrdiff_t y_off,
1317                                          ptrdiff_t uv_off, int bytesperpixel)
1318 {
1319     VP9Context *s = ctx->priv_data;
1320     VP9Block *b = s->b;
1321     int row = s->row, col = s->col;
1322     int w4 = bwh_tab[1][b->bs][0] << 1, step1d = 1 << b->tx, n;
1323     int h4 = bwh_tab[1][b->bs][1] << 1, x, y, step = 1 << (b->tx * 2);
1324     int end_x = FFMIN(2 * (s->cols - col), w4);
1325     int end_y = FFMIN(2 * (s->rows - row), h4);
1326     int tx = 4 * s->s.h.lossless + b->tx, uvtx = b->uvtx + 4 * s->s.h.lossless;
1327     int uvstep1d = 1 << b->uvtx, p;
1328     uint8_t *dst = s->dst[0], *dst_r = s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f->data[0] + y_off;
1329     LOCAL_ALIGNED_32(uint8_t, a_buf, [96]);
1330     LOCAL_ALIGNED_32(uint8_t, l, [64]);
1331
1332     for (n = 0, y = 0; y < end_y; y += step1d) {
1333         uint8_t *ptr = dst, *ptr_r = dst_r;
1334         for (x = 0; x < end_x; x += step1d, ptr += 4 * step1d * bytesperpixel,
1335                                ptr_r += 4 * step1d * bytesperpixel, n += step) {
1336             int mode = b->mode[b->bs > BS_8x8 && b->tx == TX_4X4 ?
1337                                y * 2 + x : 0];
1338             uint8_t *a = &a_buf[32];
1339             enum TxfmType txtp = ff_vp9_intra_txfm_type[mode];
1340             int eob = b->skip ? 0 : b->tx > TX_8X8 ? AV_RN16A(&s->eob[n]) : s->eob[n];
1341
1342             mode = check_intra_mode(s, mode, &a, ptr_r,
1343                                     s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f->linesize[0],
1344                                     ptr, s->y_stride, l,
1345                                     col, x, w4, row, y, b->tx, 0, 0, 0, bytesperpixel);
1346             s->dsp.intra_pred[b->tx][mode](ptr, s->y_stride, l, a);
1347             if (eob)
1348                 s->dsp.itxfm_add[tx][txtp](ptr, s->y_stride,
1349                                            s->block + 16 * n * bytesperpixel, eob);
1350         }
1351         dst_r += 4 * step1d * s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f->linesize[0];
1352         dst   += 4 * step1d * s->y_stride;
1353     }
1354
1355     // U/V
1356     w4 >>= s->ss_h;
1357     end_x >>= s->ss_h;
1358     end_y >>= s->ss_v;
1359     step = 1 << (b->uvtx * 2);
1360     for (p = 0; p < 2; p++) {
1361         dst   = s->dst[1 + p];
1362         dst_r = s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f->data[1 + p] + uv_off;
1363         for (n = 0, y = 0; y < end_y; y += uvstep1d) {
1364             uint8_t *ptr = dst, *ptr_r = dst_r;
1365             for (x = 0; x < end_x; x += uvstep1d, ptr += 4 * uvstep1d * bytesperpixel,
1366                                    ptr_r += 4 * uvstep1d * bytesperpixel, n += step) {
1367                 int mode = b->uvmode;
1368                 uint8_t *a = &a_buf[32];
1369                 int eob = b->skip ? 0 : b->uvtx > TX_8X8 ? AV_RN16A(&s->uveob[p][n]) : s->uveob[p][n];
1370
1371                 mode = check_intra_mode(s, mode, &a, ptr_r,
1372                                         s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f->linesize[1],
1373                                         ptr, s->uv_stride, l, col, x, w4, row, y,
1374                                         b->uvtx, p + 1, s->ss_h, s->ss_v, bytesperpixel);
1375                 s->dsp.intra_pred[b->uvtx][mode](ptr, s->uv_stride, l, a);
1376                 if (eob)
1377                     s->dsp.itxfm_add[uvtx][DCT_DCT](ptr, s->uv_stride,
1378                                                     s->uvblock[p] + 16 * n * bytesperpixel, eob);
1379             }
1380             dst_r += 4 * uvstep1d * s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f->linesize[1];
1381             dst   += 4 * uvstep1d * s->uv_stride;
1382         }
1383     }
1384 }
1385
1386 static void intra_recon_8bpp(AVCodecContext *ctx, ptrdiff_t y_off, ptrdiff_t uv_off)
1387 {
1388     intra_recon(ctx, y_off, uv_off, 1);
1389 }
1390
1391 static void intra_recon_16bpp(AVCodecContext *ctx, ptrdiff_t y_off, ptrdiff_t uv_off)
1392 {
1393     intra_recon(ctx, y_off, uv_off, 2);
1394 }
1395
1396 static av_always_inline void mc_luma_unscaled(VP9Context *s, vp9_mc_func (*mc)[2],
1397                                               uint8_t *dst, ptrdiff_t dst_stride,
1398                                               const uint8_t *ref, ptrdiff_t ref_stride,
1399                                               ThreadFrame *ref_frame,
1400                                               ptrdiff_t y, ptrdiff_t x, const VP56mv *mv,
1401                                               int bw, int bh, int w, int h, int bytesperpixel)
1402 {
1403     int mx = mv->x, my = mv->y, th;
1404
1405     y += my >> 3;
1406     x += mx >> 3;
1407     ref += y * ref_stride + x * bytesperpixel;
1408     mx &= 7;
1409     my &= 7;
1410     // FIXME bilinear filter only needs 0/1 pixels, not 3/4
1411     // we use +7 because the last 7 pixels of each sbrow can be changed in
1412     // the longest loopfilter of the next sbrow
1413     th = (y + bh + 4 * !!my + 7) >> 6;
1414     ff_thread_await_progress(ref_frame, FFMAX(th, 0), 0);
1415     // The arm/aarch64 _hv filters read one more row than what actually is
1416     // needed, so switch to emulated edge one pixel sooner vertically
1417     // (!!my * 5) than horizontally (!!mx * 4).
1418     if (x < !!mx * 3 || y < !!my * 3 ||
1419         x + !!mx * 4 > w - bw || y + !!my * 5 > h - bh) {
1420         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
1421                                  ref - !!my * 3 * ref_stride - !!mx * 3 * bytesperpixel,
1422                                  160, ref_stride,
1423                                  bw + !!mx * 7, bh + !!my * 7,
1424                                  x - !!mx * 3, y - !!my * 3, w, h);
1425         ref = s->edge_emu_buffer + !!my * 3 * 160 + !!mx * 3 * bytesperpixel;
1426         ref_stride = 160;
1427     }
1428     mc[!!mx][!!my](dst, dst_stride, ref, ref_stride, bh, mx << 1, my << 1);
1429 }
1430
1431 static av_always_inline void mc_chroma_unscaled(VP9Context *s, vp9_mc_func (*mc)[2],
1432                                                 uint8_t *dst_u, uint8_t *dst_v,
1433                                                 ptrdiff_t dst_stride,
1434                                                 const uint8_t *ref_u, ptrdiff_t src_stride_u,
1435                                                 const uint8_t *ref_v, ptrdiff_t src_stride_v,
1436                                                 ThreadFrame *ref_frame,
1437                                                 ptrdiff_t y, ptrdiff_t x, const VP56mv *mv,
1438                                                 int bw, int bh, int w, int h, int bytesperpixel)
1439 {
1440     int mx = mv->x * (1 << !s->ss_h), my = mv->y * (1 << !s->ss_v), th;
1441
1442     y += my >> 4;
1443     x += mx >> 4;
1444     ref_u += y * src_stride_u + x * bytesperpixel;
1445     ref_v += y * src_stride_v + x * bytesperpixel;
1446     mx &= 15;
1447     my &= 15;
1448     // FIXME bilinear filter only needs 0/1 pixels, not 3/4
1449     // we use +7 because the last 7 pixels of each sbrow can be changed in
1450     // the longest loopfilter of the next sbrow
1451     th = (y + bh + 4 * !!my + 7) >> (6 - s->ss_v);
1452     ff_thread_await_progress(ref_frame, FFMAX(th, 0), 0);
1453     // The arm/aarch64 _hv filters read one more row than what actually is
1454     // needed, so switch to emulated edge one pixel sooner vertically
1455     // (!!my * 5) than horizontally (!!mx * 4).
1456     if (x < !!mx * 3 || y < !!my * 3 ||
1457         x + !!mx * 4 > w - bw || y + !!my * 5 > h - bh) {
1458         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
1459                                  ref_u - !!my * 3 * src_stride_u - !!mx * 3 * bytesperpixel,
1460                                  160, src_stride_u,
1461                                  bw + !!mx * 7, bh + !!my * 7,
1462                                  x - !!mx * 3, y - !!my * 3, w, h);
1463         ref_u = s->edge_emu_buffer + !!my * 3 * 160 + !!mx * 3 * bytesperpixel;
1464         mc[!!mx][!!my](dst_u, dst_stride, ref_u, 160, bh, mx, my);
1465
1466         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
1467                                  ref_v - !!my * 3 * src_stride_v - !!mx * 3 * bytesperpixel,
1468                                  160, src_stride_v,
1469                                  bw + !!mx * 7, bh + !!my * 7,
1470                                  x - !!mx * 3, y - !!my * 3, w, h);
1471         ref_v = s->edge_emu_buffer + !!my * 3 * 160 + !!mx * 3 * bytesperpixel;
1472         mc[!!mx][!!my](dst_v, dst_stride, ref_v, 160, bh, mx, my);
1473     } else {
1474         mc[!!mx][!!my](dst_u, dst_stride, ref_u, src_stride_u, bh, mx, my);
1475         mc[!!mx][!!my](dst_v, dst_stride, ref_v, src_stride_v, bh, mx, my);
1476     }
1477 }
1478
1479 #define mc_luma_dir(s, mc, dst, dst_ls, src, src_ls, tref, row, col, mv, \
1480                     px, py, pw, ph, bw, bh, w, h, i) \
1481     mc_luma_unscaled(s, s->dsp.mc, dst, dst_ls, src, src_ls, tref, row, col, \
1482                      mv, bw, bh, w, h, bytesperpixel)
1483 #define mc_chroma_dir(s, mc, dstu, dstv, dst_ls, srcu, srcu_ls, srcv, srcv_ls, tref, \
1484                       row, col, mv, px, py, pw, ph, bw, bh, w, h, i) \
1485     mc_chroma_unscaled(s, s->dsp.mc, dstu, dstv, dst_ls, srcu, srcu_ls, srcv, srcv_ls, tref, \
1486                        row, col, mv, bw, bh, w, h, bytesperpixel)
1487 #define SCALED 0
1488 #define FN(x) x##_8bpp
1489 #define BYTES_PER_PIXEL 1
1490 #include "vp9_mc_template.c"
1491 #undef FN
1492 #undef BYTES_PER_PIXEL
1493 #define FN(x) x##_16bpp
1494 #define BYTES_PER_PIXEL 2
1495 #include "vp9_mc_template.c"
1496 #undef mc_luma_dir
1497 #undef mc_chroma_dir
1498 #undef FN
1499 #undef BYTES_PER_PIXEL
1500 #undef SCALED
1501
1502 static av_always_inline void mc_luma_scaled(VP9Context *s, vp9_scaled_mc_func smc,
1503                                             vp9_mc_func (*mc)[2],
1504                                             uint8_t *dst, ptrdiff_t dst_stride,
1505                                             const uint8_t *ref, ptrdiff_t ref_stride,
1506                                             ThreadFrame *ref_frame,
1507                                             ptrdiff_t y, ptrdiff_t x, const VP56mv *in_mv,
1508                                             int px, int py, int pw, int ph,
1509                                             int bw, int bh, int w, int h, int bytesperpixel,
1510                                             const uint16_t *scale, const uint8_t *step)
1511 {
1512     if (s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f->width == ref_frame->f->width &&
1513         s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f->height == ref_frame->f->height) {
1514         mc_luma_unscaled(s, mc, dst, dst_stride, ref, ref_stride, ref_frame,
1515                          y, x, in_mv, bw, bh, w, h, bytesperpixel);
1516     } else {
1517 #define scale_mv(n, dim) (((int64_t)(n) * scale[dim]) >> 14)
1518     int mx, my;
1519     int refbw_m1, refbh_m1;
1520     int th;
1521     VP56mv mv;
1522
1523     mv.x = av_clip(in_mv->x, -(x + pw - px + 4) * 8, (s->cols * 8 - x + px + 3) * 8);
1524     mv.y = av_clip(in_mv->y, -(y + ph - py + 4) * 8, (s->rows * 8 - y + py + 3) * 8);
1525     // BUG libvpx seems to scale the two components separately. This introduces
1526     // rounding errors but we have to reproduce them to be exactly compatible
1527     // with the output from libvpx...
1528     mx = scale_mv(mv.x * 2, 0) + scale_mv(x * 16, 0);
1529     my = scale_mv(mv.y * 2, 1) + scale_mv(y * 16, 1);
1530
1531     y = my >> 4;
1532     x = mx >> 4;
1533     ref += y * ref_stride + x * bytesperpixel;
1534     mx &= 15;
1535     my &= 15;
1536     refbw_m1 = ((bw - 1) * step[0] + mx) >> 4;
1537     refbh_m1 = ((bh - 1) * step[1] + my) >> 4;
1538     // FIXME bilinear filter only needs 0/1 pixels, not 3/4
1539     // we use +7 because the last 7 pixels of each sbrow can be changed in
1540     // the longest loopfilter of the next sbrow
1541     th = (y + refbh_m1 + 4 + 7) >> 6;
1542     ff_thread_await_progress(ref_frame, FFMAX(th, 0), 0);
1543     // The arm/aarch64 _hv filters read one more row than what actually is
1544     // needed, so switch to emulated edge one pixel sooner vertically
1545     // (y + 5 >= h - refbh_m1) than horizontally (x + 4 >= w - refbw_m1).
1546     if (x < 3 || y < 3 || x + 4 >= w - refbw_m1 || y + 5 >= h - refbh_m1) {
1547         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
1548                                  ref - 3 * ref_stride - 3 * bytesperpixel,
1549                                  288, ref_stride,
1550                                  refbw_m1 + 8, refbh_m1 + 8,
1551                                  x - 3, y - 3, w, h);
1552         ref = s->edge_emu_buffer + 3 * 288 + 3 * bytesperpixel;
1553         ref_stride = 288;
1554     }
1555     smc(dst, dst_stride, ref, ref_stride, bh, mx, my, step[0], step[1]);
1556     }
1557 }
1558
1559 static av_always_inline void mc_chroma_scaled(VP9Context *s, vp9_scaled_mc_func smc,
1560                                               vp9_mc_func (*mc)[2],
1561                                               uint8_t *dst_u, uint8_t *dst_v,
1562                                               ptrdiff_t dst_stride,
1563                                               const uint8_t *ref_u, ptrdiff_t src_stride_u,
1564                                               const uint8_t *ref_v, ptrdiff_t src_stride_v,
1565                                               ThreadFrame *ref_frame,
1566                                               ptrdiff_t y, ptrdiff_t x, const VP56mv *in_mv,
1567                                               int px, int py, int pw, int ph,
1568                                               int bw, int bh, int w, int h, int bytesperpixel,
1569                                               const uint16_t *scale, const uint8_t *step)
1570 {
1571     if (s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f->width == ref_frame->f->width &&
1572         s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f->height == ref_frame->f->height) {
1573         mc_chroma_unscaled(s, mc, dst_u, dst_v, dst_stride, ref_u, src_stride_u,
1574                            ref_v, src_stride_v, ref_frame,
1575                            y, x, in_mv, bw, bh, w, h, bytesperpixel);
1576     } else {
1577     int mx, my;
1578     int refbw_m1, refbh_m1;
1579     int th;
1580     VP56mv mv;
1581
1582     if (s->ss_h) {
1583         // BUG https://code.google.com/p/webm/issues/detail?id=820
1584         mv.x = av_clip(in_mv->x, -(x + pw - px + 4) * 16, (s->cols * 4 - x + px + 3) * 16);
1585         mx = scale_mv(mv.x, 0) + (scale_mv(x * 16, 0) & ~15) + (scale_mv(x * 32, 0) & 15);
1586     } else {
1587         mv.x = av_clip(in_mv->x, -(x + pw - px + 4) * 8, (s->cols * 8 - x + px + 3) * 8);
1588         mx = scale_mv(mv.x * 2, 0) + scale_mv(x * 16, 0);
1589     }
1590     if (s->ss_v) {
1591         // BUG https://code.google.com/p/webm/issues/detail?id=820
1592         mv.y = av_clip(in_mv->y, -(y + ph - py + 4) * 16, (s->rows * 4 - y + py + 3) * 16);
1593         my = scale_mv(mv.y, 1) + (scale_mv(y * 16, 1) & ~15) + (scale_mv(y * 32, 1) & 15);
1594     } else {
1595         mv.y = av_clip(in_mv->y, -(y + ph - py + 4) * 8, (s->rows * 8 - y + py + 3) * 8);
1596         my = scale_mv(mv.y * 2, 1) + scale_mv(y * 16, 1);
1597     }
1598 #undef scale_mv
1599     y = my >> 4;
1600     x = mx >> 4;
1601     ref_u += y * src_stride_u + x * bytesperpixel;
1602     ref_v += y * src_stride_v + x * bytesperpixel;
1603     mx &= 15;
1604     my &= 15;
1605     refbw_m1 = ((bw - 1) * step[0] + mx) >> 4;
1606     refbh_m1 = ((bh - 1) * step[1] + my) >> 4;
1607     // FIXME bilinear filter only needs 0/1 pixels, not 3/4
1608     // we use +7 because the last 7 pixels of each sbrow can be changed in
1609     // the longest loopfilter of the next sbrow
1610     th = (y + refbh_m1 + 4 + 7) >> (6 - s->ss_v);
1611     ff_thread_await_progress(ref_frame, FFMAX(th, 0), 0);
1612     // The arm/aarch64 _hv filters read one more row than what actually is
1613     // needed, so switch to emulated edge one pixel sooner vertically
1614     // (y + 5 >= h - refbh_m1) than horizontally (x + 4 >= w - refbw_m1).
1615     if (x < 3 || y < 3 || x + 4 >= w - refbw_m1 || y + 5 >= h - refbh_m1) {
1616         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
1617                                  ref_u - 3 * src_stride_u - 3 * bytesperpixel,
1618                                  288, src_stride_u,
1619                                  refbw_m1 + 8, refbh_m1 + 8,
1620                                  x - 3, y - 3, w, h);
1621         ref_u = s->edge_emu_buffer + 3 * 288 + 3 * bytesperpixel;
1622         smc(dst_u, dst_stride, ref_u, 288, bh, mx, my, step[0], step[1]);
1623
1624         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
1625                                  ref_v - 3 * src_stride_v - 3 * bytesperpixel,
1626                                  288, src_stride_v,
1627                                  refbw_m1 + 8, refbh_m1 + 8,
1628                                  x - 3, y - 3, w, h);
1629         ref_v = s->edge_emu_buffer + 3 * 288 + 3 * bytesperpixel;
1630         smc(dst_v, dst_stride, ref_v, 288, bh, mx, my, step[0], step[1]);
1631     } else {
1632         smc(dst_u, dst_stride, ref_u, src_stride_u, bh, mx, my, step[0], step[1]);
1633         smc(dst_v, dst_stride, ref_v, src_stride_v, bh, mx, my, step[0], step[1]);
1634     }
1635     }
1636 }
1637
1638 #define mc_luma_dir(s, mc, dst, dst_ls, src, src_ls, tref, row, col, mv, \
1639                     px, py, pw, ph, bw, bh, w, h, i) \
1640     mc_luma_scaled(s, s->dsp.s##mc, s->dsp.mc, dst, dst_ls, src, src_ls, tref, row, col, \
1641                    mv, px, py, pw, ph, bw, bh, w, h, bytesperpixel, \
1642                    s->mvscale[b->ref[i]], s->mvstep[b->ref[i]])
1643 #define mc_chroma_dir(s, mc, dstu, dstv, dst_ls, srcu, srcu_ls, srcv, srcv_ls, tref, \
1644                       row, col, mv, px, py, pw, ph, bw, bh, w, h, i) \
1645     mc_chroma_scaled(s, s->dsp.s##mc, s->dsp.mc, dstu, dstv, dst_ls, srcu, srcu_ls, srcv, srcv_ls, tref, \
1646                      row, col, mv, px, py, pw, ph, bw, bh, w, h, bytesperpixel, \
1647                      s->mvscale[b->ref[i]], s->mvstep[b->ref[i]])
1648 #define SCALED 1
1649 #define FN(x) x##_scaled_8bpp
1650 #define BYTES_PER_PIXEL 1
1651 #include "vp9_mc_template.c"
1652 #undef FN
1653 #undef BYTES_PER_PIXEL
1654 #define FN(x) x##_scaled_16bpp
1655 #define BYTES_PER_PIXEL 2
1656 #include "vp9_mc_template.c"
1657 #undef mc_luma_dir
1658 #undef mc_chroma_dir
1659 #undef FN
1660 #undef BYTES_PER_PIXEL
1661 #undef SCALED
1662
1663 static av_always_inline void inter_recon(AVCodecContext *ctx, int bytesperpixel)
1664 {
1665     VP9Context *s = ctx->priv_data;
1666     VP9Block *b = s->b;
1667     int row = s->row, col = s->col;
1668
1669     if (s->mvscale[b->ref[0]][0] || (b->comp && s->mvscale[b->ref[1]][0])) {
1670         if (bytesperpixel == 1) {
1671             inter_pred_scaled_8bpp(ctx);
1672         } else {
1673             inter_pred_scaled_16bpp(ctx);
1674         }
1675     } else {
1676         if (bytesperpixel == 1) {
1677             inter_pred_8bpp(ctx);
1678         } else {
1679             inter_pred_16bpp(ctx);
1680         }
1681     }
1682     if (!b->skip) {
1683         /* mostly copied intra_recon() */
1684
1685         int w4 = bwh_tab[1][b->bs][0] << 1, step1d = 1 << b->tx, n;
1686         int h4 = bwh_tab[1][b->bs][1] << 1, x, y, step = 1 << (b->tx * 2);
1687         int end_x = FFMIN(2 * (s->cols - col), w4);
1688         int end_y = FFMIN(2 * (s->rows - row), h4);
1689         int tx = 4 * s->s.h.lossless + b->tx, uvtx = b->uvtx + 4 * s->s.h.lossless;
1690         int uvstep1d = 1 << b->uvtx, p;
1691         uint8_t *dst = s->dst[0];
1692
1693         // y itxfm add
1694         for (n = 0, y = 0; y < end_y; y += step1d) {
1695             uint8_t *ptr = dst;
1696             for (x = 0; x < end_x; x += step1d,
1697                  ptr += 4 * step1d * bytesperpixel, n += step) {
1698                 int eob = b->tx > TX_8X8 ? AV_RN16A(&s->eob[n]) : s->eob[n];
1699
1700                 if (eob)
1701                     s->dsp.itxfm_add[tx][DCT_DCT](ptr, s->y_stride,
1702                                                   s->block + 16 * n * bytesperpixel, eob);
1703             }
1704             dst += 4 * s->y_stride * step1d;
1705         }
1706
1707         // uv itxfm add
1708         end_x >>= s->ss_h;
1709         end_y >>= s->ss_v;
1710         step = 1 << (b->uvtx * 2);
1711         for (p = 0; p < 2; p++) {
1712             dst = s->dst[p + 1];
1713             for (n = 0, y = 0; y < end_y; y += uvstep1d) {
1714                 uint8_t *ptr = dst;
1715                 for (x = 0; x < end_x; x += uvstep1d,
1716                      ptr += 4 * uvstep1d * bytesperpixel, n += step) {
1717                     int eob = b->uvtx > TX_8X8 ? AV_RN16A(&s->uveob[p][n]) : s->uveob[p][n];
1718
1719                     if (eob)
1720                         s->dsp.itxfm_add[uvtx][DCT_DCT](ptr, s->uv_stride,
1721                                                         s->uvblock[p] + 16 * n * bytesperpixel, eob);
1722                 }
1723                 dst += 4 * uvstep1d * s->uv_stride;
1724             }
1725         }
1726     }
1727 }
1728
1729 static void inter_recon_8bpp(AVCodecContext *ctx)
1730 {
1731     inter_recon(ctx, 1);
1732 }
1733
1734 static void inter_recon_16bpp(AVCodecContext *ctx)
1735 {
1736     inter_recon(ctx, 2);
1737 }
1738
1739 static av_always_inline void mask_edges(uint8_t (*mask)[8][4], int ss_h, int ss_v,
1740                                         int row_and_7, int col_and_7,
1741                                         int w, int h, int col_end, int row_end,
1742                                         enum TxfmMode tx, int skip_inter)
1743 {
1744     static const unsigned wide_filter_col_mask[2] = { 0x11, 0x01 };
1745     static const unsigned wide_filter_row_mask[2] = { 0x03, 0x07 };
1746
1747     // FIXME I'm pretty sure all loops can be replaced by a single LUT if
1748     // we make VP9Filter.mask uint64_t (i.e. row/col all single variable)
1749     // and make the LUT 5-indexed (bl, bp, is_uv, tx and row/col), and then
1750     // use row_and_7/col_and_7 as shifts (1*col_and_7+8*row_and_7)
1751
1752     // the intended behaviour of the vp9 loopfilter is to work on 8-pixel
1753     // edges. This means that for UV, we work on two subsampled blocks at
1754     // a time, and we only use the topleft block's mode information to set
1755     // things like block strength. Thus, for any block size smaller than
1756     // 16x16, ignore the odd portion of the block.
1757     if (tx == TX_4X4 && (ss_v | ss_h)) {
1758         if (h == ss_v) {
1759             if (row_and_7 & 1)
1760                 return;
1761             if (!row_end)
1762                 h += 1;
1763         }
1764         if (w == ss_h) {
1765             if (col_and_7 & 1)
1766                 return;
1767             if (!col_end)
1768                 w += 1;
1769         }
1770     }
1771
1772     if (tx == TX_4X4 && !skip_inter) {
1773         int t = 1 << col_and_7, m_col = (t << w) - t, y;
1774         // on 32-px edges, use the 8-px wide loopfilter; else, use 4-px wide
1775         int m_row_8 = m_col & wide_filter_col_mask[ss_h], m_row_4 = m_col - m_row_8;
1776
1777         for (y = row_and_7; y < h + row_and_7; y++) {
1778             int col_mask_id = 2 - !(y & wide_filter_row_mask[ss_v]);
1779
1780             mask[0][y][1] |= m_row_8;
1781             mask[0][y][2] |= m_row_4;
1782             // for odd lines, if the odd col is not being filtered,
1783             // skip odd row also:
1784             // .---. <-- a
1785             // |   |
1786             // |___| <-- b
1787             // ^   ^
1788             // c   d
1789             //
1790             // if a/c are even row/col and b/d are odd, and d is skipped,
1791             // e.g. right edge of size-66x66.webm, then skip b also (bug)
1792             if ((ss_h & ss_v) && (col_end & 1) && (y & 1)) {
1793                 mask[1][y][col_mask_id] |= (t << (w - 1)) - t;
1794             } else {
1795                 mask[1][y][col_mask_id] |= m_col;
1796             }
1797             if (!ss_h)
1798                 mask[0][y][3] |= m_col;
1799             if (!ss_v) {
1800                 if (ss_h && (col_end & 1))
1801                     mask[1][y][3] |= (t << (w - 1)) - t;
1802                 else
1803                     mask[1][y][3] |= m_col;
1804             }
1805         }
1806     } else {
1807         int y, t = 1 << col_and_7, m_col = (t << w) - t;
1808
1809         if (!skip_inter) {
1810             int mask_id = (tx == TX_8X8);
1811             static const unsigned masks[4] = { 0xff, 0x55, 0x11, 0x01 };
1812             int l2 = tx + ss_h - 1, step1d;
1813             int m_row = m_col & masks[l2];
1814
1815             // at odd UV col/row edges tx16/tx32 loopfilter edges, force
1816             // 8wd loopfilter to prevent going off the visible edge.
1817             if (ss_h && tx > TX_8X8 && (w ^ (w - 1)) == 1) {
1818                 int m_row_16 = ((t << (w - 1)) - t) & masks[l2];
1819                 int m_row_8 = m_row - m_row_16;
1820
1821                 for (y = row_and_7; y < h + row_and_7; y++) {
1822                     mask[0][y][0] |= m_row_16;
1823                     mask[0][y][1] |= m_row_8;
1824                 }
1825             } else {
1826                 for (y = row_and_7; y < h + row_and_7; y++)
1827                     mask[0][y][mask_id] |= m_row;
1828             }
1829
1830             l2 = tx + ss_v - 1;
1831             step1d = 1 << l2;
1832             if (ss_v && tx > TX_8X8 && (h ^ (h - 1)) == 1) {
1833                 for (y = row_and_7; y < h + row_and_7 - 1; y += step1d)
1834                     mask[1][y][0] |= m_col;
1835                 if (y - row_and_7 == h - 1)
1836                     mask[1][y][1] |= m_col;
1837             } else {
1838                 for (y = row_and_7; y < h + row_and_7; y += step1d)
1839                     mask[1][y][mask_id] |= m_col;
1840             }
1841         } else if (tx != TX_4X4) {
1842             int mask_id;
1843
1844             mask_id = (tx == TX_8X8) || (h == ss_v);
1845             mask[1][row_and_7][mask_id] |= m_col;
1846             mask_id = (tx == TX_8X8) || (w == ss_h);
1847             for (y = row_and_7; y < h + row_and_7; y++)
1848                 mask[0][y][mask_id] |= t;
1849         } else {
1850             int t8 = t & wide_filter_col_mask[ss_h], t4 = t - t8;
1851
1852             for (y = row_and_7; y < h + row_and_7; y++) {
1853                 mask[0][y][2] |= t4;
1854                 mask[0][y][1] |= t8;
1855             }
1856             mask[1][row_and_7][2 - !(row_and_7 & wide_filter_row_mask[ss_v])] |= m_col;
1857         }
1858     }
1859 }
1860
1861 void ff_vp9_decode_block(AVCodecContext *ctx, int row, int col,
1862                          struct VP9Filter *lflvl, ptrdiff_t yoff, ptrdiff_t uvoff,
1863                          enum BlockLevel bl, enum BlockPartition bp)
1864 {
1865     VP9Context *s = ctx->priv_data;
1866     VP9Block *b = s->b;
1867     enum BlockSize bs = bl * 3 + bp;
1868     int bytesperpixel = s->bytesperpixel;
1869     int w4 = bwh_tab[1][bs][0], h4 = bwh_tab[1][bs][1], lvl;
1870     int emu[2];
1871     AVFrame *f = s->s.frames[CUR_FRAME].tf.f;
1872
1873     s->row = row;
1874     s->row7 = row & 7;
1875     s->col = col;
1876     s->col7 = col & 7;
1877     s->min_mv.x = -(128 + col * 64);
1878     s->min_mv.y = -(128 + row * 64);
1879     s->max_mv.x = 128 + (s->cols - col - w4) * 64;
1880     s->max_mv.y = 128 + (s->rows - row - h4) * 64;
1881     if (s->pass < 2) {
1882         b->bs = bs;
1883         b->bl = bl;
1884         b->bp = bp;
1885         decode_mode(ctx);
1886         b->uvtx = b->tx - ((s->ss_h && w4 * 2 == (1 << b->tx)) ||
1887                            (s->ss_v && h4 * 2 == (1 << b->tx)));
1888
1889         if (!b->skip) {
1890             int has_coeffs;
1891
1892             if (bytesperpixel == 1) {
1893                 has_coeffs = decode_coeffs_8bpp(ctx);
1894             } else {
1895                 has_coeffs = decode_coeffs_16bpp(ctx);
1896             }
1897             if (!has_coeffs && b->bs <= BS_8x8 && !b->intra) {
1898                 b->skip = 1;
1899                 memset(&s->above_skip_ctx[col], 1, w4);
1900                 memset(&s->left_skip_ctx[s->row7], 1, h4);
1901             }
1902         } else {
1903             int row7 = s->row7;
1904
1905 #define SPLAT_ZERO_CTX(v, n) \
1906     switch (n) { \
1907     case 1:  v = 0;          break; \
1908     case 2:  AV_ZERO16(&v);  break; \
1909     case 4:  AV_ZERO32(&v);  break; \
1910     case 8:  AV_ZERO64(&v);  break; \
1911     case 16: AV_ZERO128(&v); break; \
1912     }
1913 #define SPLAT_ZERO_YUV(dir, var, off, n, dir2) \
1914     do { \
1915         SPLAT_ZERO_CTX(s->dir##_y_##var[off * 2], n * 2); \
1916         if (s->ss_##dir2) { \
1917             SPLAT_ZERO_CTX(s->dir##_uv_##var[0][off], n); \
1918             SPLAT_ZERO_CTX(s->dir##_uv_##var[1][off], n); \
1919         } else { \
1920             SPLAT_ZERO_CTX(s->dir##_uv_##var[0][off * 2], n * 2); \
1921             SPLAT_ZERO_CTX(s->dir##_uv_##var[1][off * 2], n * 2); \
1922         } \
1923     } while (0)
1924
1925             switch (w4) {
1926             case 1: SPLAT_ZERO_YUV(above, nnz_ctx, col, 1, h); break;
1927             case 2: SPLAT_ZERO_YUV(above, nnz_ctx, col, 2, h); break;
1928             case 4: SPLAT_ZERO_YUV(above, nnz_ctx, col, 4, h); break;
1929             case 8: SPLAT_ZERO_YUV(above, nnz_ctx, col, 8, h); break;
1930             }
1931             switch (h4) {
1932             case 1: SPLAT_ZERO_YUV(left, nnz_ctx, row7, 1, v); break;
1933             case 2: SPLAT_ZERO_YUV(left, nnz_ctx, row7, 2, v); break;
1934             case 4: SPLAT_ZERO_YUV(left, nnz_ctx, row7, 4, v); break;
1935             case 8: SPLAT_ZERO_YUV(left, nnz_ctx, row7, 8, v); break;
1936             }
1937         }
1938
1939         if (s->pass == 1) {
1940             s->b++;
1941             s->block += w4 * h4 * 64 * bytesperpixel;
1942             s->uvblock[0] += w4 * h4 * 64 * bytesperpixel >> (s->ss_h + s->ss_v);
1943             s->uvblock[1] += w4 * h4 * 64 * bytesperpixel >> (s->ss_h + s->ss_v);
1944             s->eob += 4 * w4 * h4;
1945             s->uveob[0] += 4 * w4 * h4 >> (s->ss_h + s->ss_v);
1946             s->uveob[1] += 4 * w4 * h4 >> (s->ss_h + s->ss_v);
1947
1948             return;
1949         }
1950     }
1951
1952     // emulated overhangs if the stride of the target buffer can't hold. This
1953     // makes it possible to support emu-edge and so on even if we have large block
1954     // overhangs
1955     emu[0] = (col + w4) * 8 * bytesperpixel > f->linesize[0] ||
1956              (row + h4) > s->rows;
1957     emu[1] = ((col + w4) * 8 >> s->ss_h) * bytesperpixel > f->linesize[1] ||
1958              (row + h4) > s->rows;
1959     if (emu[0]) {
1960         s->dst[0] = s->tmp_y;
1961         s->y_stride = 128;
1962     } else {
1963         s->dst[0] = f->data[0] + yoff;
1964         s->y_stride = f->linesize[0];
1965     }
1966     if (emu[1]) {
1967         s->dst[1] = s->tmp_uv[0];
1968         s->dst[2] = s->tmp_uv[1];
1969         s->uv_stride = 128;
1970     } else {
1971         s->dst[1] = f->data[1] + uvoff;
1972         s->dst[2] = f->data[2] + uvoff;
1973         s->uv_stride = f->linesize[1];
1974     }
1975     if (b->intra) {
1976         if (s->s.h.bpp > 8) {
1977             intra_recon_16bpp(ctx, yoff, uvoff);
1978         } else {
1979             intra_recon_8bpp(ctx, yoff, uvoff);
1980         }
1981     } else {
1982         if (s->s.h.bpp > 8) {
1983             inter_recon_16bpp(ctx);
1984         } else {
1985             inter_recon_8bpp(ctx);
1986         }
1987     }
1988     if (emu[0]) {
1989         int w = FFMIN(s->cols - col, w4) * 8, h = FFMIN(s->rows - row, h4) * 8, n, o = 0;
1990
1991         for (n = 0; o < w; n++) {
1992             int bw = 64 >> n;
1993
1994             av_assert2(n <= 4);
1995             if (w & bw) {
1996                 s->dsp.mc[n][0][0][0][0](f->data[0] + yoff + o * bytesperpixel, f->linesize[0],
1997                                          s->tmp_y + o * bytesperpixel, 128, h, 0, 0);
1998                 o += bw;
1999             }
2000         }
2001     }
2002     if (emu[1]) {
2003         int w = FFMIN(s->cols - col, w4) * 8 >> s->ss_h;
2004         int h = FFMIN(s->rows - row, h4) * 8 >> s->ss_v, n, o = 0;
2005
2006         for (n = s->ss_h; o < w; n++) {
2007             int bw = 64 >> n;
2008
2009             av_assert2(n <= 4);
2010             if (w & bw) {
2011                 s->dsp.mc[n][0][0][0][0](f->data[1] + uvoff + o * bytesperpixel, f->linesize[1],
2012                                          s->tmp_uv[0] + o * bytesperpixel, 128, h, 0, 0);
2013                 s->dsp.mc[n][0][0][0][0](f->data[2] + uvoff + o * bytesperpixel, f->linesize[2],
2014                                          s->tmp_uv[1] + o * bytesperpixel, 128, h, 0, 0);
2015                 o += bw;
2016             }
2017         }
2018     }
2019
2020     // pick filter level and find edges to apply filter to
2021     if (s->s.h.filter.level &&
2022         (lvl = s->s.h.segmentation.feat[b->seg_id].lflvl[b->intra ? 0 : b->ref[0] + 1]
2023                                                       [b->mode[3] != ZEROMV]) > 0) {
2024         int x_end = FFMIN(s->cols - col, w4), y_end = FFMIN(s->rows - row, h4);
2025         int skip_inter = !b->intra && b->skip, col7 = s->col7, row7 = s->row7;
2026
2027         setctx_2d(&lflvl->level[row7 * 8 + col7], w4, h4, 8, lvl);
2028         mask_edges(lflvl->mask[0], 0, 0, row7, col7, x_end, y_end, 0, 0, b->tx, skip_inter);
2029         if (s->ss_h || s->ss_v)
2030             mask_edges(lflvl->mask[1], s->ss_h, s->ss_v, row7, col7, x_end, y_end,
2031                        s->cols & 1 && col + w4 >= s->cols ? s->cols & 7 : 0,
2032                        s->rows & 1 && row + h4 >= s->rows ? s->rows & 7 : 0,
2033                        b->uvtx, skip_inter);
2034
2035         if (!s->filter_lut.lim_lut[lvl]) {
2036             int sharp = s->s.h.filter.sharpness;
2037             int limit = lvl;
2038
2039             if (sharp > 0) {
2040                 limit >>= (sharp + 3) >> 2;
2041                 limit = FFMIN(limit, 9 - sharp);
2042             }
2043             limit = FFMAX(limit, 1);
2044
2045             s->filter_lut.lim_lut[lvl] = limit;
2046             s->filter_lut.mblim_lut[lvl] = 2 * (lvl + 2) + limit;
2047         }
2048     }
2049
2050     if (s->pass == 2) {
2051         s->b++;
2052         s->block += w4 * h4 * 64 * bytesperpixel;
2053         s->uvblock[0] += w4 * h4 * 64 * bytesperpixel >> (s->ss_v + s->ss_h);
2054         s->uvblock[1] += w4 * h4 * 64 * bytesperpixel >> (s->ss_v + s->ss_h);
2055         s->eob += 4 * w4 * h4;
2056         s->uveob[0] += 4 * w4 * h4 >> (s->ss_v + s->ss_h);
2057         s->uveob[1] += 4 * w4 * h4 >> (s->ss_v + s->ss_h);
2058     }
2059 }