Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1dec.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2011 Mashiat Sarker Shakkhar
4  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
5  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
6  *
7  * This file is part of FFmpeg.
8  *
9  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "error_resilience.h"
32 #include "mpegvideo.h"
33 #include "h263.h"
34 #include "h264chroma.h"
35 #include "vc1.h"
36 #include "vc1data.h"
37 #include "vc1acdata.h"
38 #include "msmpeg4data.h"
39 #include "unary.h"
40 #include "mathops.h"
41 #include "vdpau_internal.h"
42 #include "libavutil/avassert.h"
43
44 #undef NDEBUG
45 #include <assert.h>
46
47 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
48 #define DC_VLC_BITS 9
49
50
51 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
52 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
53 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
54
55 /***********************************************************************/
56 /**
57  * @name VC-1 Bitplane decoding
58  * @see 8.7, p56
59  * @{
60  */
61
62 /**
63  * Imode types
64  * @{
65  */
66 enum Imode {
67     IMODE_RAW,
68     IMODE_NORM2,
69     IMODE_DIFF2,
70     IMODE_NORM6,
71     IMODE_DIFF6,
72     IMODE_ROWSKIP,
73     IMODE_COLSKIP
74 };
75 /** @} */ //imode defines
76
77 static void init_block_index(VC1Context *v)
78 {
79     MpegEncContext *s = &v->s;
80     ff_init_block_index(s);
81     if (v->field_mode && !(v->second_field ^ v->tff)) {
82         s->dest[0] += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
83         s->dest[1] += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
84         s->dest[2] += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
85     }
86 }
87
88 /** @} */ //Bitplane group
89
90 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
91 {
92     MpegEncContext *s = &v->s;
93     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
94     int stride_y, fieldtx = 0;
95     int v_dist;
96
97     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
98      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
99      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
100      * present as well.
101      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
102      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
103      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
104     if (!s->first_slice_line) {
105         if (s->mb_x) {
106             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
107             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
108                 fieldtx = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
109             stride_y       = s->linesize << fieldtx;
110             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
111             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
112                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
113                                              stride_y);
114             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
115                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
116                                              stride_y);
117             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
118                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
119                                              stride_y);
120             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
121                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
122                                              stride_y);
123             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
124                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
125                                              s->uvlinesize);
126             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
127                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
128                                              s->uvlinesize);
129         }
130         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
131             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
132             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
133                 fieldtx = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
134             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
135             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
136             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
137                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
138                                              stride_y);
139             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
140                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
141                                              stride_y);
142             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
143                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
144                                              stride_y);
145             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
146                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
147                                              stride_y);
148             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
149                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
150                                              s->uvlinesize);
151             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
152                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
153                                              s->uvlinesize);
154         }
155     }
156
157 #define inc_blk_idx(idx) do { \
158         idx++; \
159         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
160             idx = 0; \
161     } while (0)
162
163     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
164     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
165     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
166     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
167 }
168
169 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
170 {
171     MpegEncContext *s = &v->s;
172     int j;
173     if (!s->first_slice_line) {
174         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
175         if (s->mb_x)
176             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
177         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
178         for (j = 0; j < 2; j++) {
179             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
180             if (s->mb_x)
181                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
182         }
183     }
184     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
185
186     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
187         if (s->mb_x) {
188             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
189             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
190             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
191         }
192         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
193     }
194 }
195
196 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
197 {
198     MpegEncContext *s = &v->s;
199     int j;
200
201     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
202      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
203     if (!s->first_slice_line) {
204         if (s->mb_x) {
205             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
206                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
207
208                 if (s->mb_x >= 2)
209                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
210                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
211                 for (j = 0; j < 2; j++) {
212                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
213                     if (s->mb_x >= 2) {
214                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
215                     }
216                 }
217             }
218             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
219         }
220
221         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
222             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
223                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
224
225                 if (s->mb_x)
226                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
227                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
228                 for (j = 0; j < 2; j++) {
229                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
230                     if (s->mb_x >= 2) {
231                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
232                     }
233                 }
234             }
235             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
236         }
237
238         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
239             if (s->mb_x) {
240                 if (s->mb_x >= 2)
241                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
242                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
243                 if (s->mb_x >= 2) {
244                     for (j = 0; j < 2; j++) {
245                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
246                     }
247                 }
248             }
249
250             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
251                 if (s->mb_x)
252                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
253                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
254                 if (s->mb_x) {
255                     for (j = 0; j < 2; j++) {
256                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
257                     }
258                 }
259             }
260         }
261     }
262 }
263
264 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
265 {
266     MpegEncContext *s = &v->s;
267     int mb_pos;
268
269     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
270         return;
271
272     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
273
274     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
275      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
276      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
277      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
278      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
279      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
280      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
281     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
282         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
283                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
284             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
285                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
286             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
287                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
288             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
289                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
290                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
291                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
292                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
293             }
294         }
295         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
296                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
297         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
298                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
299
300         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
301             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
302                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
303                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
304                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
305                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
306                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
307                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
308                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
309                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
310                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
311                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
312                 }
313             }
314             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
315                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
316             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
317                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
318         }
319     }
320     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
321         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
322                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
323             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
324                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
325             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
326                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
327             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
328                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
329                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
330                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
331                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
332             }
333         }
334         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
335                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
336         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
337                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
338     }
339 }
340
341 /** Do motion compensation over 1 macroblock
342  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
343  */
344 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
345 {
346     MpegEncContext *s = &v->s;
347     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
348     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
349     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
350     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
351     int i;
352     uint8_t (*luty)[256], (*lutuv)[256];
353     int use_ic;
354
355     if ((!v->field_mode ||
356          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
357         !v->s.last_picture.f.data[0])
358         return;
359
360     mx = s->mv[dir][0][0];
361     my = s->mv[dir][0][1];
362
363     // store motion vectors for further use in B frames
364     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
365         for (i = 0; i < 4; i++) {
366             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[i] + v->blocks_off][0] = mx;
367             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[i] + v->blocks_off][1] = my;
368         }
369     }
370
371     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
372     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
373     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
374     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
375
376     if (v->field_mode &&
377         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
378         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
379         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
380     }
381
382     // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
383     if (v->fastuvmc && (v->fcm != ILACE_FRAME)) {
384         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
385         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
386     }
387     if (!dir) {
388         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
389             srcY = s->current_picture.f.data[0];
390             srcU = s->current_picture.f.data[1];
391             srcV = s->current_picture.f.data[2];
392             luty  = v->curr_luty;
393             lutuv = v->curr_lutuv;
394             use_ic = v->curr_use_ic;
395         } else {
396             srcY = s->last_picture.f.data[0];
397             srcU = s->last_picture.f.data[1];
398             srcV = s->last_picture.f.data[2];
399             luty  = v->last_luty;
400             lutuv = v->last_lutuv;
401             use_ic = v->last_use_ic;
402         }
403     } else {
404         srcY = s->next_picture.f.data[0];
405         srcU = s->next_picture.f.data[1];
406         srcV = s->next_picture.f.data[2];
407         luty  = v->next_luty;
408         lutuv = v->next_lutuv;
409         use_ic = v->next_use_ic;
410     }
411
412     if (!srcY || !srcU) {
413         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
414         return;
415     }
416
417     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
418     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
419     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
420     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
421
422     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
423         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
424         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
425         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
426         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
427     } else {
428         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
429         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
430         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
431         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
432     }
433
434     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
435     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
436     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
437
438     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
439         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
440         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
441         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
442     }
443
444     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
445     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
446         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
447         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
448     }
449
450     if (v->rangeredfrm || use_ic
451         || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
452         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
453         || (unsigned)(src_y - 1)        > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - 3) {
454         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
455
456         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
457         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, s->linesize,
458                                  srcY, s->linesize,
459                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
460                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
461                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
462         srcY = s->edge_emu_buffer;
463         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf, s->uvlinesize, srcU, s->uvlinesize,
464                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
465                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
466         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, s->uvlinesize, srcV, s->uvlinesize,
467                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
468                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
469         srcU = uvbuf;
470         srcV = uvbuf + 16;
471         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
472         if (v->rangeredfrm) {
473             int i, j;
474             uint8_t *src, *src2;
475
476             src = srcY;
477             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
478                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
479                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
480                 src += s->linesize;
481             }
482             src  = srcU;
483             src2 = srcV;
484             for (j = 0; j < 9; j++) {
485                 for (i = 0; i < 9; i++) {
486                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
487                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
488                 }
489                 src  += s->uvlinesize;
490                 src2 += s->uvlinesize;
491             }
492         }
493         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
494         if (use_ic) {
495             int i, j;
496             uint8_t *src, *src2;
497
498             src = srcY;
499             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
500                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : ((j + src_y - s->mspel) & 1) ;
501                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
502                     src[i] = luty[f][src[i]];
503                 src += s->linesize;
504             }
505             src  = srcU;
506             src2 = srcV;
507             for (j = 0; j < 9; j++) {
508                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : ((j + uvsrc_y) & 1);
509                 for (i = 0; i < 9; i++) {
510                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
511                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
512                 }
513                 src  += s->uvlinesize;
514                 src2 += s->uvlinesize;
515             }
516         }
517         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
518     }
519
520     if (s->mspel) {
521         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
522         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
523         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
524         srcY += s->linesize * 8;
525         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
526         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
527     } else { // hpel mc - always used for luma
528         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
529         if (!v->rnd)
530             s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
531         else
532             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
533     }
534
535     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
536     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
537     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
538     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
539     if (!v->rnd) {
540         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
541         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
542     } else {
543         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
544         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
545     }
546 }
547
548 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
549 {
550     if (a < b) {
551         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
552         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
553     } else {
554         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
555         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
556     }
557 }
558
559 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
560  */
561 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir, int avg)
562 {
563     MpegEncContext *s = &v->s;
564     uint8_t *srcY;
565     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
566     int off;
567     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
568     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
569     uint8_t (*luty)[256];
570     int use_ic;
571
572     if ((!v->field_mode ||
573          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
574         !v->s.last_picture.f.data[0])
575         return;
576
577     mx = s->mv[dir][n][0];
578     my = s->mv[dir][n][1];
579
580     if (!dir) {
581         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
582             srcY = s->current_picture.f.data[0];
583             luty = v->curr_luty;
584             use_ic = v->curr_use_ic;
585         } else {
586             srcY = s->last_picture.f.data[0];
587             luty = v->last_luty;
588             use_ic = v->last_use_ic;
589         }
590     } else {
591         srcY = s->next_picture.f.data[0];
592         luty = v->next_luty;
593         use_ic = v->next_use_ic;
594     }
595
596     if (!srcY) {
597         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
598         return;
599     }
600
601     if (v->field_mode) {
602         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
603             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
604     }
605
606     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
607         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
608         int chosen_mv[2][4][2], f;
609         int tx, ty;
610         for (k = 0; k < 4; k++) {
611             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
612             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
613             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
614             opp_count  += f;
615             same_count += 1 - f;
616         }
617         f = opp_count > same_count;
618         switch (f ? opp_count : same_count) {
619         case 4:
620             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
621                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
622             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
623                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
624             break;
625         case 3:
626             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
627             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
628             break;
629         case 2:
630             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
631             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
632             break;
633         default:
634             av_assert0(0);
635         }
636         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
637         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
638         for (k = 0; k < 4; k++)
639             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
640     }
641
642     if (v->fcm == ILACE_FRAME) {  // not sure if needed for other types of picture
643         int qx, qy;
644         int width  = s->avctx->coded_width;
645         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
646         if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
647             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[n] + v->blocks_off][0] = mx;
648             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[n] + v->blocks_off][1] = my;
649         }
650         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
651         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
652
653         if (qx < -17)
654             mx -= 4 * (qx + 17);
655         else if (qx > width)
656             mx -= 4 * (qx - width);
657         if (qy < -18)
658             my -= 8 * (qy + 18);
659         else if (qy > height + 1)
660             my -= 8 * (qy - height - 1);
661     }
662
663     if ((v->fcm == ILACE_FRAME) && fieldmv)
664         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
665     else
666         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
667
668     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
669     if (!fieldmv)
670         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
671     else
672         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
673
674     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
675         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
676         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
677     } else {
678         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
679         if (v->fcm == ILACE_FRAME) {
680             if (src_y & 1)
681                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
682             else
683                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
684         } else {
685             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
686         }
687     }
688
689     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
690     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
691         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
692
693     if (fieldmv && !(src_y & 1))
694         v_edge_pos--;
695     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
696         src_y--;
697     if (v->rangeredfrm || use_ic
698         || s->h_edge_pos < 13 || v_edge_pos < 23
699         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
700         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
701         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
702         /* check emulate edge stride and offset */
703         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, s->linesize, srcY, s->linesize,
704                                  9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
705                                  src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
706                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
707         srcY = s->edge_emu_buffer;
708         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
709         if (v->rangeredfrm) {
710             int i, j;
711             uint8_t *src;
712
713             src = srcY;
714             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
715                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
716                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
717                 src += s->linesize << fieldmv;
718             }
719         }
720         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
721         if (use_ic) {
722             int i, j;
723             uint8_t *src;
724
725             src = srcY;
726             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
727                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : (((j<<fieldmv)+src_y - (s->mspel << fieldmv)) & 1);
728                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
729                     src[i] = luty[f][src[i]];
730                 src += s->linesize << fieldmv;
731             }
732         }
733         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
734     }
735
736     if (s->mspel) {
737         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
738         if (avg)
739             v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
740         else
741             v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
742     } else { // hpel mc - always used for luma
743         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
744         if (!v->rnd)
745             s->hdsp.put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
746         else
747             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
748     }
749 }
750
751 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
752 {
753     int idx, i;
754     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
755
756     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
757          | ((a[2] != flag) << 2)
758          | ((a[1] != flag) << 1)
759          |  (a[0] != flag);
760     if (!idx) {
761         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
762         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
763         return 4;
764     } else if (count[idx] == 1) {
765         switch (idx) {
766         case 0x1:
767             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
768             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
769             return 3;
770         case 0x2:
771             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
772             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
773             return 3;
774         case 0x4:
775             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
776             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
777             return 3;
778         case 0x8:
779             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
780             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
781             return 3;
782         }
783     } else if (count[idx] == 2) {
784         int t1 = 0, t2 = 0;
785         for (i = 0; i < 3; i++)
786             if (!a[i]) {
787                 t1 = i;
788                 break;
789             }
790         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
791             if (!a[i]) {
792                 t2 = i;
793                 break;
794             }
795         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
796         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
797         return 2;
798     } else {
799         return 0;
800     }
801     return -1;
802 }
803
804 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
805  */
806 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
807 {
808     MpegEncContext *s = &v->s;
809     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
810     uint8_t *srcU, *srcV;
811     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
812     int k, tx = 0, ty = 0;
813     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
814     int valid_count;
815     int chroma_ref_type = v->cur_field_type;
816     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
817     uint8_t (*lutuv)[256];
818     int use_ic;
819
820     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
821         return;
822     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
823         return;
824
825     for (k = 0; k < 4; k++) {
826         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
827         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
828         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
829         if (v->field_mode)
830             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
831     }
832
833     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
834     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
835         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
836         chroma_ref_type = v->reffield;
837         if (!valid_count) {
838             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
839             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
840             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
841             return; //no need to do MC for intra blocks
842         }
843     } else {
844         int dominant = 0;
845         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
846             dominant = 1;
847         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
848         if (dominant)
849             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
850     }
851     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f.data[0])
852         return;
853     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
854     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
855     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
856     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
857
858     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
859     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
860
861     if (v->fastuvmc) {
862         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
863         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
864     }
865     // Field conversion bias
866     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
867         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
868
869     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
870     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
871
872     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
873         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
874         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
875     } else {
876         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
877         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
878     }
879
880     if (!dir) {
881         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->second_field) {
882             srcU = s->current_picture.f.data[1];
883             srcV = s->current_picture.f.data[2];
884             lutuv = v->curr_lutuv;
885             use_ic = v->curr_use_ic;
886         } else {
887             srcU = s->last_picture.f.data[1];
888             srcV = s->last_picture.f.data[2];
889             lutuv = v->last_lutuv;
890             use_ic = v->last_use_ic;
891         }
892     } else {
893         srcU = s->next_picture.f.data[1];
894         srcV = s->next_picture.f.data[2];
895         lutuv = v->next_lutuv;
896         use_ic = v->next_use_ic;
897     }
898
899     if (!srcU) {
900         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
901         return;
902     }
903
904     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
905     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
906
907     if (v->field_mode) {
908         if (chroma_ref_type) {
909             srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
910             srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
911         }
912     }
913
914     if (v->rangeredfrm || use_ic
915         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
916         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
917         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
918         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, s->uvlinesize, srcU,
919                                  s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
920                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
921         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, s->uvlinesize, srcV,
922                                  s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
923                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
924         srcU = s->edge_emu_buffer;
925         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
926
927         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
928         if (v->rangeredfrm) {
929             int i, j;
930             uint8_t *src, *src2;
931
932             src  = srcU;
933             src2 = srcV;
934             for (j = 0; j < 9; j++) {
935                 for (i = 0; i < 9; i++) {
936                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
937                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
938                 }
939                 src  += s->uvlinesize;
940                 src2 += s->uvlinesize;
941             }
942         }
943         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
944         if (use_ic) {
945             int i, j;
946             uint8_t *src, *src2;
947
948             src  = srcU;
949             src2 = srcV;
950             for (j = 0; j < 9; j++) {
951                 int f = v->field_mode ? chroma_ref_type : ((j + uvsrc_y) & 1);
952                 for (i = 0; i < 9; i++) {
953                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
954                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
955                 }
956                 src  += s->uvlinesize;
957                 src2 += s->uvlinesize;
958             }
959         }
960     }
961
962     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
963     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
964     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
965     if (!v->rnd) {
966         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
967         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
968     } else {
969         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
970         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
971     }
972 }
973
974 /** Do motion compensation for 4-MV interlaced frame chroma macroblock (both U and V)
975  */
976 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v, int dir, int dir2, int avg)
977 {
978     MpegEncContext *s = &v->s;
979     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
980     uint8_t *srcU, *srcV;
981     int uvsrc_x, uvsrc_y;
982     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
983     int i, off, tx, ty;
984     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
985     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
986     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
987     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
988     int use_ic;
989     uint8_t (*lutuv)[256];
990
991     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
992         return;
993
994     for (i = 0; i < 4; i++) {
995         int d = i < 2 ? dir: dir2;
996         tx = s->mv[d][i][0];
997         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
998         ty = s->mv[d][i][1];
999         if (fieldmv)
1000             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
1001         else
1002             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
1003     }
1004
1005     for (i = 0; i < 4; i++) {
1006         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
1007         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
1008         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
1009         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
1010         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1011         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1012         if (i < 2 ? dir : dir2) {
1013             srcU = s->next_picture.f.data[1];
1014             srcV = s->next_picture.f.data[2];
1015             lutuv  = v->next_lutuv;
1016             use_ic = v->next_use_ic;
1017         } else {
1018             srcU = s->last_picture.f.data[1];
1019             srcV = s->last_picture.f.data[2];
1020             lutuv  = v->last_lutuv;
1021             use_ic = v->last_use_ic;
1022         }
1023         if (!srcU)
1024             return;
1025         srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1026         srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1027         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
1028         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
1029
1030         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
1031             v_edge_pos = (s->v_edge_pos >> 1) - 1;
1032
1033         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
1034             uvsrc_y--;
1035         if (use_ic
1036             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
1037             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
1038             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
1039             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, s->uvlinesize, srcU,
1040                                      s->uvlinesize, 5, (5 << fieldmv), uvsrc_x,
1041                                      uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1042             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, s->uvlinesize, srcV,
1043                                      s->uvlinesize, 5, (5 << fieldmv), uvsrc_x,
1044                                      uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1045             srcU = s->edge_emu_buffer;
1046             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
1047
1048             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
1049             if (use_ic) {
1050                 int i, j;
1051                 uint8_t *src, *src2;
1052
1053                 src  = srcU;
1054                 src2 = srcV;
1055                 for (j = 0; j < 5; j++) {
1056                     int f = (uvsrc_y + (j << fieldmv)) & 1;
1057                     for (i = 0; i < 5; i++) {
1058                         src[i]  = lutuv[f][src[i]];
1059                         src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
1060                     }
1061                     src  += s->uvlinesize << fieldmv;
1062                     src2 += s->uvlinesize << fieldmv;
1063                 }
1064             }
1065         }
1066         if (avg) {
1067             if (!v->rnd) {
1068                 h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1069                 h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1070             } else {
1071                 v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1072                 v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1073             }
1074         } else {
1075             if (!v->rnd) {
1076                 h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1077                 h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1078             } else {
1079                 v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1080                 v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1081             }
1082         }
1083     }
1084 }
1085
1086 /***********************************************************************/
1087 /**
1088  * @name VC-1 Block-level functions
1089  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1090  * @{
1091  */
1092
1093 /**
1094  * @def GET_MQUANT
1095  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1096  */
1097 #define GET_MQUANT()                                           \
1098     if (v->dquantfrm) {                                        \
1099         int edges = 0;                                         \
1100         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1101             if (v->dqbilevel) {                                \
1102                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1103             } else {                                           \
1104                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1105                 if (mqdiff != 7)                               \
1106                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1107                 else                                           \
1108                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1109             }                                                  \
1110         }                                                      \
1111         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1112             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1113         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1114             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1115         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1116             edges = 15;                                        \
1117         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1118             mquant = v->altpq;                                 \
1119         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1120             mquant = v->altpq;                                 \
1121         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1122             mquant = v->altpq;                                 \
1123         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1124             mquant = v->altpq;                                 \
1125         if (!mquant || mquant > 31) {                          \
1126             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,                   \
1127                    "Overriding invalid mquant %d\n", mquant);  \
1128             mquant = 1;                                        \
1129         }                                                      \
1130     }
1131
1132 /**
1133  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1134  * @brief Get MV differentials
1135  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1136  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1137  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1138  */
1139 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1140     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1141                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1142     if (index > 36) {                                                   \
1143         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1144         index -= 37;                                                    \
1145     } else                                                              \
1146         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1147     s->mb_intra = 0;                                                    \
1148     if (!index) {                                                       \
1149         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1150     } else if (index == 35) {                                           \
1151         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1152         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1153     } else if (index == 36) {                                           \
1154         _dmv_x = 0;                                                     \
1155         _dmv_y = 0;                                                     \
1156         s->mb_intra = 1;                                                \
1157     } else {                                                            \
1158         index1 = index % 6;                                             \
1159         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1160         else                                   val = 0;                 \
1161         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1162             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1163         else                                   val = 0;                 \
1164         sign = 0 - (val&1);                                             \
1165         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1166                                                                         \
1167         index1 = index / 6;                                             \
1168         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1169         else                                   val = 0;                 \
1170         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1171             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1172         else                                   val = 0;                 \
1173         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1174         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1175     }
1176
1177 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1178                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1179 {
1180     int index, index1;
1181     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1182     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1183     int bits, esc;
1184     int val, sign;
1185     const int* offs_tab;
1186
1187     if (v->numref) {
1188         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1189         esc  = 125;
1190     } else {
1191         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1192         esc  = 71;
1193     }
1194     switch (v->dmvrange) {
1195     case 1:
1196         extend_x = 1;
1197         break;
1198     case 2:
1199         extend_y = 1;
1200         break;
1201     case 3:
1202         extend_x = extend_y = 1;
1203         break;
1204     }
1205     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1206     if (index == esc) {
1207         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1208         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1209         if (v->numref) {
1210             if (pred_flag) {
1211                 *pred_flag = *dmv_y & 1;
1212                 *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1213             } else {
1214                 *dmv_y     = (*dmv_y + (*dmv_y & 1)) >> 1;
1215             }
1216         }
1217     }
1218     else {
1219         av_assert0(index < esc);
1220         if (extend_x)
1221             offs_tab = offset_table2;
1222         else
1223             offs_tab = offset_table1;
1224         index1 = (index + 1) % 9;
1225         if (index1 != 0) {
1226             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1227             sign   = 0 -(val & 1);
1228             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1229         } else
1230             *dmv_x = 0;
1231         if (extend_y)
1232             offs_tab = offset_table2;
1233         else
1234             offs_tab = offset_table1;
1235         index1 = (index + 1) / 9;
1236         if (index1 > v->numref) {
1237             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1238             sign   = 0 - (val & 1);
1239             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1240         } else
1241             *dmv_y = 0;
1242         if (v->numref && pred_flag)
1243             *pred_flag = index1 & 1;
1244     }
1245 }
1246
1247 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1248 {
1249     int scaledvalue, refdist;
1250     int scalesame1, scalesame2;
1251     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1252     int table_index = dir ^ v->second_field;
1253
1254     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1255         refdist = v->refdist;
1256     else
1257         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1258     if (refdist > 3)
1259         refdist = 3;
1260     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1261     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1262     scalezone1_x  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1263     zone1offset_x = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1264
1265     if (FFABS(n) > 255)
1266         scaledvalue = n;
1267     else {
1268         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1269             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1270         else {
1271             if (n < 0)
1272                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1273             else
1274                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1275         }
1276     }
1277     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1278 }
1279
1280 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1281 {
1282     int scaledvalue, refdist;
1283     int scalesame1, scalesame2;
1284     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1285     int table_index = dir ^ v->second_field;
1286
1287     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1288         refdist = v->refdist;
1289     else
1290         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1291     if (refdist > 3)
1292         refdist = 3;
1293     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1294     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1295     scalezone1_y  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1296     zone1offset_y = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1297
1298     if (FFABS(n) > 63)
1299         scaledvalue = n;
1300     else {
1301         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1302             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1303         else {
1304             if (n < 0)
1305                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1306             else
1307                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1308         }
1309     }
1310
1311     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1312         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1313     else
1314         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1315 }
1316
1317 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1318 {
1319     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1320     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1321     int scaledvalue;
1322
1323     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1324     scalezone1_x  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1325     zone1offset_x = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1326     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1327     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1328
1329     if (FFABS(n) > 255)
1330         scaledvalue = n;
1331     else {
1332         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1333             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1334         else {
1335             if (n < 0)
1336                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1337             else
1338                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1339         }
1340     }
1341     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1342 }
1343
1344 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1345 {
1346     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1347     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1348     int scaledvalue;
1349
1350     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1351     scalezone1_y  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1352     zone1offset_y = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1353     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1354     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1355
1356     if (FFABS(n) > 63)
1357         scaledvalue = n;
1358     else {
1359         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1360             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1361         else {
1362             if (n < 0)
1363                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1364             else
1365                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1366         }
1367     }
1368     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1369         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1370     } else {
1371         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1372     }
1373 }
1374
1375 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1376                                          int dim, int dir)
1377 {
1378     int brfd, scalesame;
1379     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1380
1381     n >>= hpel;
1382     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1383         if (dim)
1384             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1385         else
1386             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1387         return n;
1388     }
1389     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1390     scalesame = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1391
1392     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1393     return n;
1394 }
1395
1396 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1397                                         int dim, int dir)
1398 {
1399     int refdist, scaleopp;
1400     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1401
1402     n >>= hpel;
1403     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1404         if (dim)
1405             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1406         else
1407             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1408         return n;
1409     }
1410     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1411         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1412     else
1413         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1414     scaleopp = ff_vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1415
1416     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1417     return n;
1418 }
1419
1420 /** Predict and set motion vector
1421  */
1422 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1423                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1424                                int pred_flag, int dir)
1425 {
1426     MpegEncContext *s = &v->s;
1427     int xy, wrap, off = 0;
1428     int16_t *A, *B, *C;
1429     int px, py;
1430     int sum;
1431     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1432     int opposite, a_f, b_f, c_f;
1433     int16_t field_predA[2];
1434     int16_t field_predB[2];
1435     int16_t field_predC[2];
1436     int a_valid, b_valid, c_valid;
1437     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1438
1439     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1440         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1441         mixedmv_pic = 1;
1442     else
1443         mixedmv_pic = 0;
1444     /* scale MV difference to be quad-pel */
1445     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1446     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1447
1448     wrap = s->b8_stride;
1449     xy   = s->block_index[n];
1450
1451     if (s->mb_intra) {
1452         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1453         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1454         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1455         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1456         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1457             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1458             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1459             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1460             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1461             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1462             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1463             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1464             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1465             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1466             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1467             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1468             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1469             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1470         }
1471         return;
1472     }
1473
1474     C = s->current_picture.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1475     A = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1476     if (mv1) {
1477         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1478             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1479         else
1480             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1481     } else {
1482         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1483         switch (n) {
1484         case 0:
1485             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1486             break;
1487         case 1:
1488             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1489             break;
1490         case 2:
1491             off = 1;
1492             break;
1493         case 3:
1494             off = -1;
1495         }
1496     }
1497     B = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1498
1499     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1500     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1501     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1502     if (v->field_mode) {
1503         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1504         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1505         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1506     }
1507
1508     if (a_valid) {
1509         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1510         num_oppfield  += a_f;
1511         num_samefield += 1 - a_f;
1512         field_predA[0] = A[0];
1513         field_predA[1] = A[1];
1514     } else {
1515         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1516         a_f = 0;
1517     }
1518     if (b_valid) {
1519         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1520         num_oppfield  += b_f;
1521         num_samefield += 1 - b_f;
1522         field_predB[0] = B[0];
1523         field_predB[1] = B[1];
1524     } else {
1525         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1526         b_f = 0;
1527     }
1528     if (c_valid) {
1529         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1530         num_oppfield  += c_f;
1531         num_samefield += 1 - c_f;
1532         field_predC[0] = C[0];
1533         field_predC[1] = C[1];
1534     } else {
1535         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1536         c_f = 0;
1537     }
1538
1539     if (v->field_mode) {
1540         if (!v->numref)
1541             // REFFIELD determines if the last field or the second-last field is
1542             // to be used as reference
1543             opposite = 1 - v->reffield;
1544         else {
1545             if (num_samefield <= num_oppfield)
1546                 opposite = 1 - pred_flag;
1547             else
1548                 opposite = pred_flag;
1549         }
1550     } else
1551         opposite = 0;
1552     if (opposite) {
1553         if (a_valid && !a_f) {
1554             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1555             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1556         }
1557         if (b_valid && !b_f) {
1558             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1559             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1560         }
1561         if (c_valid && !c_f) {
1562             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1563             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1564         }
1565         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1566         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1567     } else {
1568         if (a_valid && a_f) {
1569             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1570             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1571         }
1572         if (b_valid && b_f) {
1573             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1574             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1575         }
1576         if (c_valid && c_f) {
1577             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1578             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1579         }
1580         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1581         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1582     }
1583
1584     if (a_valid) {
1585         px = field_predA[0];
1586         py = field_predA[1];
1587     } else if (c_valid) {
1588         px = field_predC[0];
1589         py = field_predC[1];
1590     } else if (b_valid) {
1591         px = field_predB[0];
1592         py = field_predB[1];
1593     } else {
1594         px = 0;
1595         py = 0;
1596     }
1597
1598     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1599         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1600         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1601     }
1602
1603     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1604     if (!v->field_mode) {
1605         int qx, qy, X, Y;
1606         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1607         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1608         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1609         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1610         if (mv1) {
1611             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1612             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1613         } else {
1614             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1615             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1616         }
1617         if (qx + px > X) px = X - qx;
1618         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1619     }
1620
1621     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1622         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1623         hybridmv_thresh = 32;
1624         if (a_valid && c_valid) {
1625             if (is_intra[xy - wrap])
1626                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1627             else
1628                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1629             if (sum > hybridmv_thresh) {
1630                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1631                     px = field_predA[0];
1632                     py = field_predA[1];
1633                 } else {
1634                     px = field_predC[0];
1635                     py = field_predC[1];
1636                 }
1637             } else {
1638                 if (is_intra[xy - 1])
1639                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1640                 else
1641                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1642                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1643                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1644                         px = field_predA[0];
1645                         py = field_predA[1];
1646                     } else {
1647                         px = field_predC[0];
1648                         py = field_predC[1];
1649                     }
1650                 }
1651             }
1652         }
1653     }
1654
1655     if (v->field_mode && v->numref)
1656         r_y >>= 1;
1657     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1658         y_bias = 1;
1659     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1660     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1661     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1] = ((py + dmv_y + r_y - y_bias) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y + y_bias;
1662     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1663         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1664         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1665         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1666         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1667         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1668         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1669         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1670         v->mv_f[dir][xy + wrap + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off];
1671     }
1672 }
1673
1674 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1675  */
1676 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1677                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra, int dir)
1678 {
1679     MpegEncContext *s = &v->s;
1680     int xy, wrap, off = 0;
1681     int A[2], B[2], C[2];
1682     int px = 0, py = 0;
1683     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1684     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1685     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1686     int pos_c, pos_b, n_adj;
1687
1688     wrap = s->b8_stride;
1689     xy = s->block_index[n];
1690
1691     if (s->mb_intra) {
1692         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1693         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1694         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1695         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1696         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1697             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1698             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1699             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1700             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1701             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1702             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1703             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1704             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1705             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1706             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1707             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1708             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1709             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1710         }
1711         return;
1712     }
1713
1714     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1715     /* predict A */
1716     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1717         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1718             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1719             A[0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][0];
1720             A[1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][1];
1721             a_valid = 1;
1722         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1723             A[0] = (s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][0]
1724                     + s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1725             A[1] = (s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][1]
1726                     + s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1727             a_valid = 1;
1728         }
1729         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1730             a_valid = 0;
1731             A[0] = A[1] = 0;
1732         }
1733     } else
1734         A[0] = A[1] = 0;
1735     /* Predict B and C */
1736     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1737     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1738         if (!s->first_slice_line) {
1739             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1740                 b_valid = 1;
1741                 n_adj   = n | 2;
1742                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1743                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1744                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1745                 }
1746                 B[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1747                 B[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1748                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1749                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1750                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1751                 }
1752             }
1753             if (s->mb_width > 1) {
1754                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1755                     c_valid = 1;
1756                     n_adj   = 2;
1757                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1758                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1759                         n_adj = n & 2;
1760                     }
1761                     C[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1762                     C[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1763                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1764                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1765                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1766                     }
1767                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1768                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1769                             c_valid = 1;
1770                             n_adj   = 3;
1771                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1772                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1773                                 n_adj = n | 1;
1774                             }
1775                             C[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1776                             C[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1777                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1778                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1779                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1780                             }
1781                         } else
1782                             c_valid = 0;
1783                     }
1784                 }
1785             }
1786         }
1787     } else {
1788         pos_b   = s->block_index[1];
1789         b_valid = 1;
1790         B[0]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_b][0];
1791         B[1]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_b][1];
1792         pos_c   = s->block_index[0];
1793         c_valid = 1;
1794         C[0]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_c][0];
1795         C[1]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_c][1];
1796     }
1797
1798     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1799     // check if predictor A is out of bounds
1800     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1801         A[0] = A[1] = 0;
1802     }
1803     // check if predictor B is out of bounds
1804     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1805         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1806     }
1807     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1808         if (s->mb_width == 1) {
1809             px = B[0];
1810             py = B[1];
1811         } else {
1812             if (total_valid >= 2) {
1813                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1814                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1815             } else if (total_valid) {
1816                 if      (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1817                 else if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1818                 else              { px = C[0]; py = C[1]; }
1819             }
1820         }
1821     } else {
1822         if (a_valid)
1823             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1824         else
1825             field_a = 0;
1826         if (b_valid)
1827             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1828         else
1829             field_b = 0;
1830         if (c_valid)
1831             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1832         else
1833             field_c = 0;
1834
1835         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1836         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1837         if (total_valid == 3) {
1838             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1839                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1840                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1841             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1842                 /* take one MV from same field set depending on priority
1843                 the check for B may not be necessary */
1844                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1845                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1846             } else {
1847                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1848                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1849             }
1850         } else if (total_valid == 2) {
1851             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1852                 if (!field_a && a_valid) {
1853                     px = A[0];
1854                     py = A[1];
1855                 } else if (!field_b && b_valid) {
1856                     px = B[0];
1857                     py = B[1];
1858                 } else /*if (c_valid)*/ {
1859                     av_assert1(c_valid);
1860                     px = C[0];
1861                     py = C[1];
1862                 } /*else px = py = 0;*/
1863             } else {
1864                 if (field_a && a_valid) {
1865                     px = A[0];
1866                     py = A[1];
1867                 } else /*if (field_b && b_valid)*/ {
1868                     av_assert1(field_b && b_valid);
1869                     px = B[0];
1870                     py = B[1];
1871                 } /*else if (c_valid) {
1872                     px = C[0];
1873                     py = C[1];
1874                 }*/
1875             }
1876         } else if (total_valid == 1) {
1877             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1878             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1879         }
1880     }
1881
1882     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1883     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1884     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1885     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1886         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1    ][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1887         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1    ][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1888         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1889         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1890         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1891         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1892     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1893         s->current_picture.motion_val[dir][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1894         s->current_picture.motion_val[dir][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1895         s->mv[dir][n + 1][0] = s->mv[dir][n][0];
1896         s->mv[dir][n + 1][1] = s->mv[dir][n][1];
1897     }
1898 }
1899
1900 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1901  */
1902 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1903 {
1904     MpegEncContext *s = &v->s;
1905     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
1906     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1907     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1908     int off, off_uv;
1909     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1910     int use_ic = v->next_use_ic;
1911
1912     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f.data[0])
1913         return;
1914
1915     mx   = s->mv[1][0][0];
1916     my   = s->mv[1][0][1];
1917     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1918     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1919     if (v->field_mode) {
1920         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1])
1921             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1922             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1923     }
1924     if (v->fastuvmc) {
1925         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1926         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1927     }
1928     srcY = s->next_picture.f.data[0];
1929     srcU = s->next_picture.f.data[1];
1930     srcV = s->next_picture.f.data[2];
1931
1932     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
1933     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
1934     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
1935     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
1936
1937     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
1938         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1939         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1940         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1941         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1942     } else {
1943         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1944         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1945         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1946         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1947     }
1948
1949     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
1950     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1951     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1952
1953     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
1954         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1955         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1956         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
1957     }
1958
1959     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1960     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1961         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1962         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1963     }
1964
1965     if (v->rangeredfrm || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22 || use_ic
1966         || (unsigned)(src_x - 1) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - 3
1967         || (unsigned)(src_y - 1) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - 3) {
1968         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1969
1970         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1971         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, s->linesize, srcY, s->linesize,
1972                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
1973                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
1974                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
1975         srcY = s->edge_emu_buffer;
1976         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf, s->uvlinesize, srcU, s->uvlinesize,
1977                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
1978                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1979         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, s->uvlinesize, srcV, s->uvlinesize,
1980                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
1981                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1982         srcU = uvbuf;
1983         srcV = uvbuf + 16;
1984         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1985         if (v->rangeredfrm) {
1986             int i, j;
1987             uint8_t *src, *src2;
1988
1989             src = srcY;
1990             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
1991                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
1992                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1993                 src += s->linesize;
1994             }
1995             src = srcU;
1996             src2 = srcV;
1997             for (j = 0; j < 9; j++) {
1998                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1999                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
2000                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
2001                 }
2002                 src  += s->uvlinesize;
2003                 src2 += s->uvlinesize;
2004             }
2005         }
2006
2007         if (use_ic) {
2008             uint8_t (*luty )[256] = v->next_luty;
2009             uint8_t (*lutuv)[256] = v->next_lutuv;
2010             int i, j;
2011             uint8_t *src, *src2;
2012
2013             src = srcY;
2014             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
2015                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[1] : ((j+src_y - s->mspel) & 1);
2016                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
2017                     src[i] = luty[f][src[i]];
2018                 src += s->linesize;
2019             }
2020             src  = srcU;
2021             src2 = srcV;
2022             for (j = 0; j < 9; j++) {
2023                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[1] : ((j+uvsrc_y) & 1);
2024                 for (i = 0; i < 9; i++) {
2025                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
2026                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
2027                 }
2028                 src  += s->uvlinesize;
2029                 src2 += s->uvlinesize;
2030             }
2031         }
2032         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
2033     }
2034
2035     off    = 0;
2036     off_uv = 0;
2037
2038     if (s->mspel) {
2039         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
2040         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2041         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2042         srcY += s->linesize * 8;
2043         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2044         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2045     } else { // hpel mc
2046         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
2047
2048         if (!v->rnd)
2049             s->hdsp.avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2050         else
2051             s->hdsp.avg_no_rnd_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2052     }
2053
2054     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
2055     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
2056     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
2057     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
2058     if (!v->rnd) {
2059         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2060         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2061     } else {
2062         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2063         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2064     }
2065 }
2066
2067 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
2068 {
2069     int n = bfrac;
2070
2071 #if B_FRACTION_DEN==256
2072     if (inv)
2073         n -= 256;
2074     if (!qs)
2075         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
2076     return (value * n + 128) >> 8;
2077 #else
2078     if (inv)
2079         n -= B_FRACTION_DEN;
2080     if (!qs)
2081         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
2082     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
2083 #endif
2084 }
2085
2086 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
2087  */
2088 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2089                             int direct, int mode)
2090 {
2091     if (direct) {
2092         vc1_mc_1mv(v, 0);
2093         vc1_interp_mc(v);
2094         return;
2095     }
2096     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2097         vc1_mc_1mv(v, 0);
2098         vc1_interp_mc(v);
2099         return;
2100     }
2101
2102     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2103 }
2104
2105 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2106                                  int direct, int mvtype)
2107 {
2108     MpegEncContext *s = &v->s;
2109     int xy, wrap, off = 0;
2110     int16_t *A, *B, *C;
2111     int px, py;
2112     int sum;
2113     int r_x, r_y;
2114     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2115
2116     r_x = v->range_x;
2117     r_y = v->range_y;
2118     /* scale MV difference to be quad-pel */
2119     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2120     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2121     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2122     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2123
2124     wrap = s->b8_stride;
2125     xy = s->block_index[0];
2126
2127     if (s->mb_intra) {
2128         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2129         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2130         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2131         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2132         return;
2133     }
2134     if (!v->field_mode) {
2135         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2136         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2137         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2138         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2139
2140         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2141         s->mv[0][0][0] = av_clip(s->mv[0][0][0], -60 - (s->mb_x << 6), (s->mb_width  << 6) - 4 - (s->mb_x << 6));
2142         s->mv[0][0][1] = av_clip(s->mv[0][0][1], -60 - (s->mb_y << 6), (s->mb_height << 6) - 4 - (s->mb_y << 6));
2143         s->mv[1][0][0] = av_clip(s->mv[1][0][0], -60 - (s->mb_x << 6), (s->mb_width  << 6) - 4 - (s->mb_x << 6));
2144         s->mv[1][0][1] = av_clip(s->mv[1][0][1], -60 - (s->mb_y << 6), (s->mb_height << 6) - 4 - (s->mb_y << 6));
2145     }
2146     if (direct) {
2147         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2148         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2149         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2150         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2151         return;
2152     }
2153
2154     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2155         C   = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2156         A   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2157         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2158         B   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2159
2160         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2161         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2162             if (s->mb_width == 1) {
2163                 px = A[0];
2164                 py = A[1];
2165             } else {
2166                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2167                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2168             }
2169         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2170             px = C[0];
2171             py = C[1];
2172         } else {
2173             px = py = 0;
2174         }
2175         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2176         {
2177             int qx, qy, X, Y;
2178             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2179                 qx = (s->mb_x << 5);
2180                 qy = (s->mb_y << 5);
2181                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2182                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2183                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2184                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2185                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2186                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2187             } else {
2188                 qx = (s->mb_x << 6);
2189                 qy = (s->mb_y << 6);
2190                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2191                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2192                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2193                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2194                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2195                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2196             }
2197         }
2198         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2199         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2200             if (is_intra[xy - wrap])
2201                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2202             else
2203                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2204             if (sum > 32) {
2205                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2206                     px = A[0];
2207                     py = A[1];
2208                 } else {
2209                     px = C[0];
2210                     py = C[1];
2211                 }
2212             } else {
2213                 if (is_intra[xy - 2])
2214                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2215                 else
2216                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2217                 if (sum > 32) {
2218                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2219                         px = A[0];
2220                         py = A[1];
2221                     } else {
2222                         px = C[0];
2223                         py = C[1];
2224                     }
2225                 }
2226             }
2227         }
2228         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2229         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2230         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2231     }
2232     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2233         C   = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2234         A   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2235         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2236         B   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2237
2238         if (!s->mb_x)
2239             C[0] = C[1] = 0;
2240         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2241             if (s->mb_width == 1) {
2242                 px = A[0];
2243                 py = A[1];
2244             } else {
2245                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2246                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2247             }
2248         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2249             px = C[0];
2250             py = C[1];
2251         } else {
2252             px = py = 0;
2253         }
2254         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2255         {
2256             int qx, qy, X, Y;
2257             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2258                 qx = (s->mb_x << 5);
2259                 qy = (s->mb_y << 5);
2260                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2261                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2262                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2263                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2264                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2265                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2266             } else {
2267                 qx = (s->mb_x << 6);
2268                 qy = (s->mb_y << 6);
2269                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2270                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2271                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2272                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2273                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2274                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2275             }
2276         }
2277         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2278         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2279             if (is_intra[xy - wrap])
2280                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2281             else
2282                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2283             if (sum > 32) {
2284                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2285                     px = A[0];
2286                     py = A[1];
2287                 } else {
2288                     px = C[0];
2289                     py = C[1];
2290                 }
2291             } else {
2292                 if (is_intra[xy - 2])
2293                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2294                 else
2295                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2296                 if (sum > 32) {
2297                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2298                         px = A[0];
2299                         py = A[1];
2300                     } else {
2301                         px = C[0];
2302                         py = C[1];
2303                     }
2304                 }
2305             }
2306         }
2307         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2308
2309         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2310         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2311     }
2312     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2313     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2314     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2315     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2316 }
2317
2318 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2319 {
2320     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2321     MpegEncContext *s = &v->s;
2322     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2323
2324     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2325         int total_opp, k, f;
2326         if (s->next_picture.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2327             s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2328                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2329             s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2330                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2331             s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2332                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2333             s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2334                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2335
2336             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2337                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2338                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2339                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2340             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2341         } else {
2342             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2343             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2344             f = 0;
2345         }
2346         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2347         for (k = 0; k < 4; k++) {
2348             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2349             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2350             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2351             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2352             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2353             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2354         }
2355         return;
2356     }
2357     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2358         vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[0], 0);
2359         vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[1], 1);
2360         return;
2361     }
2362     if (dir) { // backward
2363         vc1_pred_mv(v, n, dmv_x[1], dmv_y[1], mv1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[1], 1);
2364         if (n == 3 || mv1) {
2365             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2366         }
2367     } else { // forward
2368         vc1_pred_mv(v, n, dmv_x[0], dmv_y[0], mv1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[0], 0);
2369         if (n == 3 || mv1) {
2370             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2371         }
2372     }
2373 }
2374
2375 /** Get predicted DC value for I-frames only
2376  * prediction dir: left=0, top=1
2377  * @param s MpegEncContext
2378  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2379  * @param pq integer part of picture quantizer
2380  * @param[in] n block index in the current MB
2381  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2382  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2383  */
2384 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2385                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2386 {
2387     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2388     int16_t *dc_val;
2389     static const uint16_t dcpred[32] = {
2390         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2391              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2392               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2393               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2394     };
2395
2396     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2397     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2398     else       scale = s->c_dc_scale;
2399
2400     wrap   = s->block_wrap[n];
2401     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2402
2403     /* B A
2404      * C X
2405      */
2406     c = dc_val[ - 1];
2407     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2408     a = dc_val[ - wrap];
2409
2410     if (pq < 9 || !overlap) {
2411         /* Set outer values */
2412         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2413             b = a = dcpred[scale];
2414         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2415             b = c = dcpred[scale];
2416     } else {
2417         /* Set outer values */
2418         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2419             b = a = 0;
2420         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2421             b = c = 0;
2422     }
2423
2424     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2425         pred     = c;
2426         *dir_ptr = 1; // left
2427     } else {
2428         pred     = a;
2429         *dir_ptr = 0; // top
2430     }
2431
2432     /* update predictor */
2433     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2434     return pred;
2435 }
2436
2437
2438 /** Get predicted DC value
2439  * prediction dir: left=0, top=1
2440  * @param s MpegEncContext
2441  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2442  * @param pq integer part of picture quantizer
2443  * @param[in] n block index in the current MB
2444  * @param a_avail flag indicating top block availability
2445  * @param c_avail flag indicating left block availability
2446  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2447  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2448  */
2449 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2450                               int a_avail, int c_avail,
2451                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2452 {
2453     int a, b, c, wrap, pred;
2454     int16_t *dc_val;
2455     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2456     int q1, q2 = 0;
2457     int dqscale_index;
2458
2459     wrap = s->block_wrap[n];
2460     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2461
2462     /* B A
2463      * C X
2464      */
2465     c = dc_val[ - 1];
2466     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2467     a = dc_val[ - wrap];
2468     /* scale predictors if needed */
2469     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2470     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2471     if (dqscale_index < 0)
2472         return 0;
2473     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2474         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2475         if (q2 && q2 != q1)
2476             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2477     }
2478     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2479         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2480         if (q2 && q2 != q1)
2481             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2482     }
2483     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2484         int off = mb_pos;
2485         if (n != 1)
2486             off--;
2487         if (n != 2)
2488             off -= s->mb_stride;
2489         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2490         if (q2 && q2 != q1)
2491             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2492     }
2493
2494     if (a_avail && c_avail) {
2495         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2496             pred     = c;
2497             *dir_ptr = 1; // left
2498         } else {
2499             pred     = a;
2500             *dir_ptr = 0; // top
2501         }
2502     } else if (a_avail) {
2503         pred     = a;
2504         *dir_ptr = 0; // top
2505     } else if (c_avail) {
2506         pred     = c;
2507         *dir_ptr = 1; // left
2508     } else {
2509         pred     = 0;
2510         *dir_ptr = 1; // left
2511     }
2512
2513     /* update predictor */
2514     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2515     return pred;
2516 }
2517
2518 /** @} */ // Block group
2519
2520 /**
2521  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2522  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2523  * @{
2524  */
2525
2526 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2527                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2528 {
2529     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2530
2531     xy   = s->block_index[n];
2532     wrap = s->b8_stride;
2533
2534     /* B C
2535      * A X
2536      */
2537     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2538     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2539     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2540
2541     if (b == c) {
2542         pred = a;
2543     } else {
2544         pred = c;
2545     }
2546
2547     /* store value */
2548     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2549
2550     return pred;
2551 }
2552
2553 /**
2554  * Decode one AC coefficient
2555  * @param v The VC1 context
2556  * @param last Last coefficient
2557  * @param skip How much zero coefficients to skip
2558  * @param value Decoded AC coefficient value
2559  * @param codingset set of VLC to decode data
2560  * @see 8.1.3.4
2561  */
2562 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2563                                 int *value, int codingset)
2564 {
2565     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2566     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2567
2568     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2569     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2570         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2571         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2572         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2573         if (get_bits1(gb))
2574             level = -level;
2575     } else {
2576         escape = decode210(gb);
2577         if (escape != 2) {
2578             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2579             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2580             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2581             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2582             if (escape == 0) {
2583                 if (lst)
2584                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2585                 else
2586                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2587             } else {
2588                 if (lst)
2589                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2590                 else
2591                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2592             }
2593             if (get_bits1(gb))
2594                 level = -level;
2595         } else {
2596             int sign;
2597             lst = get_bits1(gb);
2598             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2599                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2600                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2601                     if (!v->s.esc3_level_length)
2602                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2603                 } else { // table 60
2604                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2605                 }
2606                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2607             }
2608             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2609             sign  = get_bits1(gb);
2610             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2611             if (sign)
2612                 level = -level;
2613         }
2614     }
2615
2616     *last  = lst;
2617     *skip  = run;
2618     *value = level;
2619 }
2620
2621 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2622  * @param v VC1Context
2623  * @param block block to decode
2624  * @param[in] n subblock index
2625  * @param coded are AC coeffs present or not
2626  * @param codingset set of VLC to decode data
2627  */
2628 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2629                               int coded, int codingset)
2630 {
2631     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2632     MpegEncContext *s = &v->s;
2633     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2634     int i;
2635     int16_t *dc_val;
2636     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2637     int dcdiff;
2638
2639     /* Get DC differential */
2640     if (n < 4) {
2641         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2642     } else {
2643         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2644     }
2645     if (dcdiff < 0) {
2646         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2647         return -1;
2648     }
2649     if (dcdiff) {
2650         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2651             /* TODO: Optimize */
2652             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2653             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2654             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2655         } else {
2656             if (v->pq == 1)
2657                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2658             else if (v->pq == 2)
2659                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2660         }
2661         if (get_bits1(gb))
2662             dcdiff = -dcdiff;
2663     }
2664
2665     /* Prediction */
2666     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2667     *dc_val = dcdiff;
2668
2669     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2670     if (n < 4) {
2671         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2672     } else {
2673         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2674     }
2675     /* Skip ? */
2676     if (!coded) {
2677         goto not_coded;
2678     }
2679
2680     // AC Decoding
2681     i = 1;
2682
2683     {
2684         int last = 0, skip, value;
2685         const uint8_t *zz_table;
2686         int scale;
2687         int k;
2688
2689         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2690
2691         if (v->s.ac_pred) {
2692             if (!dc_pred_dir)
2693                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2694             else
2695                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2696         } else
2697             zz_table = v->zz_8x8[1];
2698
2699         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2700         ac_val2 = ac_val;
2701         if (dc_pred_dir) // left
2702             ac_val -= 16;
2703         else // top
2704             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2705
2706         while (!last) {
2707             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2708             i += skip;
2709             if (i > 63)
2710                 break;
2711             block[zz_table[i++]] = value;
2712         }
2713
2714         /* apply AC prediction if needed */
2715         if (s->ac_pred) {
2716             if (dc_pred_dir) { // left
2717                 for (k = 1; k < 8; k++)
2718                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2719             } else { // top
2720                 for (k = 1; k < 8; k++)
2721                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2722             }
2723         }
2724         /* save AC coeffs for further prediction */
2725         for (k = 1; k < 8; k++) {
2726             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2727             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2728         }
2729
2730         /* scale AC coeffs */
2731         for (k = 1; k < 64; k++)
2732             if (block[k]) {
2733                 block[k] *= scale;
2734                 if (!v->pquantizer)
2735                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2736             }
2737
2738         if (s->ac_pred) i = 63;
2739     }
2740
2741 not_coded:
2742     if (!coded) {
2743         int k, scale;
2744         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2745         ac_val2 = ac_val;
2746
2747         i = 0;
2748         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2749         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2750         if (dc_pred_dir) { // left
2751             ac_val -= 16;
2752             if (s->ac_pred)
2753                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2754         } else { // top
2755             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2756             if (s->ac_pred)
2757                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2758         }
2759
2760         /* apply AC prediction if needed */
2761         if (s->ac_pred) {
2762             if (dc_pred_dir) { //left
2763                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2764                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2765                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2766                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2767                 }
2768             } else { // top
2769                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2770                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2771                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2772                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2773                 }
2774             }
2775             i = 63;
2776         }
2777     }
2778     s->block_last_index[n] = i;
2779
2780     return 0;
2781 }
2782
2783 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2784  * @param v VC1Context
2785  * @param block block to decode
2786  * @param[in] n subblock number
2787  * @param coded are AC coeffs present or not
2788  * @param codingset set of VLC to decode data
2789  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2790  */
2791 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2792                                   int coded, int codingset, int mquant)
2793 {
2794     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2795     MpegEncContext *s = &v->s;
2796     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2797     int i;
2798     int16_t *dc_val = NULL;
2799     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2800     int dcdiff;
2801     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2802     int use_pred = s->ac_pred;
2803     int scale;
2804     int q1, q2 = 0;
2805     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2806
2807     /* Get DC differential */
2808     if (n < 4) {
2809         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2810     } else {
2811         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2812     }
2813     if (dcdiff < 0) {
2814         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2815         return -1;
2816     }
2817     if (dcdiff) {
2818         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2819             /* TODO: Optimize */
2820             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2821             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2822             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2823         } else {
2824             if (mquant == 1)
2825                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2826             else if (mquant == 2)
2827                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2828         }
2829         if (get_bits1(gb))
2830             dcdiff = -dcdiff;
2831     }
2832
2833     /* Prediction */
2834     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2835     *dc_val = dcdiff;
2836
2837     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2838     if (n < 4) {
2839         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2840     } else {
2841         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2842     }
2843
2844     //AC Decoding
2845     i = 1;
2846
2847     /* check if AC is needed at all */
2848     if (!a_avail && !c_avail)
2849         use_pred = 0;
2850     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2851     ac_val2 = ac_val;
2852
2853     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2854
2855     if (dc_pred_dir) // left
2856         ac_val -= 16;
2857     else // top
2858         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2859
2860     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2861     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2862         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2863     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2864         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2865     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2866         q2 = q1;
2867     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2868         q2 = q1;
2869     if (n == 3)
2870         q2 = q1;
2871
2872     if (coded) {
2873         int last = 0, skip, value;
2874         const uint8_t *zz_table;
2875         int k;
2876
2877         if (v->s.ac_pred) {
2878             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2879                 zz_table = v->zzi_8x8;
2880             } else {
2881                 if (!dc_pred_dir) // top
2882                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2883                 else // left
2884                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2885             }
2886         } else {
2887             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2888                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2889             else
2890                 zz_table = v->zzi_8x8;
2891         }
2892
2893         while (!last) {
2894             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2895             i += skip;
2896             if (i > 63)
2897                 break;
2898             block[zz_table[i++]] = value;
2899         }
2900
2901         /* apply AC prediction if needed */
2902         if (use_pred) {
2903             /* scale predictors if needed*/
2904             if (q2 && q1 != q2) {
2905                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2906                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2907
2908                 if (q1 < 1)
2909                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2910                 if (dc_pred_dir) { // left
2911                     for (k = 1; k < 8; k++)
2912                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2913                 } else { // top
2914                     for (k = 1; k < 8; k++)
2915                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2916                 }
2917             } else {
2918                 if (dc_pred_dir) { //left
2919                     for (k = 1; k < 8; k++)
2920                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2921                 } else { //top
2922                     for (k = 1; k < 8; k++)
2923                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2924                 }
2925             }
2926         }
2927         /* save AC coeffs for further prediction */
2928         for (k = 1; k < 8; k++) {
2929             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2930             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2931         }
2932
2933         /* scale AC coeffs */
2934         for (k = 1; k < 64; k++)
2935             if (block[k]) {
2936                 block[k] *= scale;
2937                 if (!v->pquantizer)
2938                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2939             }
2940
2941         if (use_pred) i = 63;
2942     } else { // no AC coeffs
2943         int k;
2944
2945         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2946         if (dc_pred_dir) { // left
2947             if (use_pred) {
2948                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2949                 if (q2 && q1 != q2) {
2950                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2951                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2952                     if (q1 < 1)
2953                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2954                     for (k = 1; k < 8; k++)
2955                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2956                 }
2957             }
2958         } else { // top
2959             if (use_pred) {
2960                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2961                 if (q2 && q1 != q2) {
2962                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2963                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2964                     if (q1 < 1)
2965                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2966                     for (k = 1; k < 8; k++)
2967                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2968                 }
2969             }
2970         }
2971
2972         /* apply AC prediction if needed */
2973         if (use_pred) {
2974             if (dc_pred_dir) { // left
2975                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2976                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2977                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2978                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2979                 }
2980             } else { // top
2981                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2982                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2983                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2984                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2985                 }
2986             }
2987             i = 63;
2988         }
2989     }
2990     s->block_last_index[n] = i;
2991
2992     return 0;
2993 }
2994
2995 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2996  * @param v VC1Context
2997  * @param block block to decode
2998  * @param[in] n subblock index
2999  * @param coded are AC coeffs present or not
3000  * @param mquant block quantizer
3001  * @param codingset set of VLC to decode data
3002  */
3003 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3004                                   int coded, int mquant, int codingset)
3005 {
3006     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
3007     MpegEncContext *s = &v->s;
3008     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
3009     int i;
3010     int16_t *dc_val = NULL;
3011     int16_t *ac_val, *ac_val2;
3012     int dcdiff;
3013     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3014     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
3015     int use_pred = s->ac_pred;
3016     int scale;
3017     int q1, q2 = 0;
3018
3019     s->dsp.clear_block(block);
3020
3021     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
3022     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
3023
3024     /* Set DC scale - y and c use the same */
3025     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3026     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3027
3028     /* Get DC differential */
3029     if (n < 4) {
3030         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3031     } else {
3032         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3033     }
3034     if (dcdiff < 0) {
3035         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
3036         return -1;
3037     }
3038     if (dcdiff) {
3039         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
3040             /* TODO: Optimize */
3041             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
3042             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
3043             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
3044         } else {
3045             if (mquant == 1)
3046                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
3047             else if (mquant == 2)
3048                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
3049         }
3050         if (get_bits1(gb))
3051             dcdiff = -dcdiff;
3052     }
3053
3054     /* Prediction */
3055     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
3056     *dc_val = dcdiff;
3057
3058     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
3059
3060     if (n < 4) {
3061         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
3062     } else {
3063         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
3064     }
3065
3066     //AC Decoding
3067     i = 1;
3068
3069     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
3070     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
3071     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
3072     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
3073     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
3074     ac_val2 = ac_val;
3075
3076     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
3077
3078     if (dc_pred_dir) //left
3079         ac_val -= 16;
3080     else //top
3081         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
3082
3083     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
3084     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
3085         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
3086     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3087         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3088     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3089         q2 = q1;
3090     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3091         q2 = q1;
3092     if (n == 3) q2 = q1;
3093
3094     if (coded) {
3095         int last = 0, skip, value;
3096         int k;
3097
3098         while (!last) {
3099             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3100             i += skip;
3101             if (i > 63)
3102                 break;
3103             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3104                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3105             else {
3106                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3107                     if (!dc_pred_dir) // top
3108                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3109                     else // left
3110                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3111                 } else {
3112                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3113                 }
3114             }
3115         }
3116
3117         /* apply AC prediction if needed */