dsputil: Split off quarterpel bits into their own context
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1dec.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2011 Mashiat Sarker Shakkhar
4  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
5  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
6  *
7  * This file is part of Libav.
8  *
9  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "error_resilience.h"
32 #include "mpegutils.h"
33 #include "mpegvideo.h"
34 #include "h263.h"
35 #include "h264chroma.h"
36 #include "qpeldsp.h"
37 #include "vc1.h"
38 #include "vc1data.h"
39 #include "vc1acdata.h"
40 #include "msmpeg4data.h"
41 #include "unary.h"
42 #include "mathops.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, srcY,
458                                  s->linesize, 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, srcU,
464                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
465                                  8 + 1, 8 + 1,
466                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
467         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV,
468                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
469                                  8 + 1, 8 + 1,
470                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
471         srcU = uvbuf;
472         srcV = uvbuf + 16;
473         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
474         if (v->rangeredfrm) {
475             int i, j;
476             uint8_t *src, *src2;
477
478             src = srcY;
479             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
480                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
481                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
482                 src += s->linesize;
483             }
484             src  = srcU;
485             src2 = srcV;
486             for (j = 0; j < 9; j++) {
487                 for (i = 0; i < 9; i++) {
488                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
489                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
490                 }
491                 src  += s->uvlinesize;
492                 src2 += s->uvlinesize;
493             }
494         }
495         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
496         if (use_ic) {
497             int i, j;
498             uint8_t *src, *src2;
499
500             src = srcY;
501             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
502                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : ((j + src_y - s->mspel) & 1) ;
503                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
504                     src[i] = luty[f][src[i]];
505                 src += s->linesize;
506             }
507             src  = srcU;
508             src2 = srcV;
509             for (j = 0; j < 9; j++) {
510                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : ((j + uvsrc_y) & 1);
511                 for (i = 0; i < 9; i++) {
512                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
513                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
514                 }
515                 src  += s->uvlinesize;
516                 src2 += s->uvlinesize;
517             }
518         }
519         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
520     }
521
522     if (s->mspel) {
523         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
524         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
525         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
526         srcY += s->linesize * 8;
527         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
528         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
529     } else { // hpel mc - always used for luma
530         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
531         if (!v->rnd)
532             s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
533         else
534             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
535     }
536
537     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
538     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
539     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
540     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
541     if (!v->rnd) {
542         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
543         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
544     } else {
545         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
546         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
547     }
548 }
549
550 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
551 {
552     if (a < b) {
553         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
554         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
555     } else {
556         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
557         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
558     }
559 }
560
561 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
562  */
563 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir, int avg)
564 {
565     MpegEncContext *s = &v->s;
566     uint8_t *srcY;
567     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
568     int off;
569     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
570     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
571     uint8_t (*luty)[256];
572     int use_ic;
573
574     if ((!v->field_mode ||
575          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
576         !v->s.last_picture.f->data[0])
577         return;
578
579     mx = s->mv[dir][n][0];
580     my = s->mv[dir][n][1];
581
582     if (!dir) {
583         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
584             srcY = s->current_picture.f->data[0];
585             luty = v->curr_luty;
586             use_ic = v->curr_use_ic;
587         } else {
588             srcY = s->last_picture.f->data[0];
589             luty = v->last_luty;
590             use_ic = v->last_use_ic;
591         }
592     } else {
593         srcY = s->next_picture.f->data[0];
594         luty = v->next_luty;
595         use_ic = v->next_use_ic;
596     }
597
598     if (!srcY) {
599         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
600         return;
601     }
602
603     if (v->field_mode) {
604         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
605             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
606     }
607
608     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
609         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
610         int chosen_mv[2][4][2], f;
611         int tx, ty;
612         for (k = 0; k < 4; k++) {
613             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
614             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
615             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
616             opp_count  += f;
617             same_count += 1 - f;
618         }
619         f = opp_count > same_count;
620         switch (f ? opp_count : same_count) {
621         case 4:
622             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
623                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
624             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
625                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
626             break;
627         case 3:
628             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
629             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
630             break;
631         case 2:
632             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
633             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
634             break;
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, srcY,
704                                  s->linesize, s->linesize,
705                                  9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
706                                  src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
707                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
708         srcY = s->edge_emu_buffer;
709         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
710         if (v->rangeredfrm) {
711             int i, j;
712             uint8_t *src;
713
714             src = srcY;
715             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
716                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
717                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
718                 src += s->linesize << fieldmv;
719             }
720         }
721         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
722         if (use_ic) {
723             int i, j;
724             uint8_t *src;
725
726             src = srcY;
727             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
728                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : (((j<<fieldmv)+src_y - (s->mspel << fieldmv)) & 1);
729                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
730                     src[i] = luty[f][src[i]];
731                 src += s->linesize << fieldmv;
732             }
733         }
734         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
735     }
736
737     if (s->mspel) {
738         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
739         if (avg)
740             v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
741         else
742             v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
743     } else { // hpel mc - always used for luma
744         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
745         if (!v->rnd)
746             s->hdsp.put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
747         else
748             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
749     }
750 }
751
752 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
753 {
754     int idx, i;
755     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
756
757     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
758          | ((a[2] != flag) << 2)
759          | ((a[1] != flag) << 1)
760          |  (a[0] != flag);
761     if (!idx) {
762         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
763         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
764         return 4;
765     } else if (count[idx] == 1) {
766         switch (idx) {
767         case 0x1:
768             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
769             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
770             return 3;
771         case 0x2:
772             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
773             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
774             return 3;
775         case 0x4:
776             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
777             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
778             return 3;
779         case 0x8:
780             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
781             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
782             return 3;
783         }
784     } else if (count[idx] == 2) {
785         int t1 = 0, t2 = 0;
786         for (i = 0; i < 3; i++)
787             if (!a[i]) {
788                 t1 = i;
789                 break;
790             }
791         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
792             if (!a[i]) {
793                 t2 = i;
794                 break;
795             }
796         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
797         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
798         return 2;
799     } else {
800         return 0;
801     }
802     return -1;
803 }
804
805 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
806  */
807 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
808 {
809     MpegEncContext *s = &v->s;
810     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
811     uint8_t *srcU, *srcV;
812     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
813     int k, tx = 0, ty = 0;
814     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
815     int valid_count;
816     int chroma_ref_type = v->cur_field_type;
817     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
818     uint8_t (*lutuv)[256];
819     int use_ic;
820
821     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f->data[0])
822         return;
823     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
824         return;
825
826     for (k = 0; k < 4; k++) {
827         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
828         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
829         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
830         if (v->field_mode)
831             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
832     }
833
834     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
835     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
836         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
837         chroma_ref_type = v->reffield;
838         if (!valid_count) {
839             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
840             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
841             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
842             return; //no need to do MC for intra blocks
843         }
844     } else {
845         int dominant = 0;
846         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
847             dominant = 1;
848         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
849         if (dominant)
850             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
851     }
852     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f->data[0])
853         return;
854     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
855     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
856     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
857     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
858
859     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
860     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
861
862     if (v->fastuvmc) {
863         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
864         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
865     }
866     // Field conversion bias
867     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
868         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
869
870     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
871     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
872
873     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
874         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
875         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
876     } else {
877         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
878         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
879     }
880
881     if (!dir) {
882         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->second_field) {
883             srcU = s->current_picture.f->data[1];
884             srcV = s->current_picture.f->data[2];
885             lutuv = v->curr_lutuv;
886             use_ic = v->curr_use_ic;
887         } else {
888             srcU = s->last_picture.f->data[1];
889             srcV = s->last_picture.f->data[2];
890             lutuv = v->last_lutuv;
891             use_ic = v->last_use_ic;
892         }
893     } else {
894         srcU = s->next_picture.f->data[1];
895         srcV = s->next_picture.f->data[2];
896         lutuv = v->next_lutuv;
897         use_ic = v->next_use_ic;
898     }
899
900     if (!srcU) {
901         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
902         return;
903     }
904
905     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
906     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
907
908     if (v->field_mode) {
909         if (chroma_ref_type) {
910             srcU += s->current_picture_ptr->f->linesize[1];
911             srcV += s->current_picture_ptr->f->linesize[2];
912         }
913     }
914
915     if (v->rangeredfrm || use_ic
916         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
917         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
918         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
919         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU,
920                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
921                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
922                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
923         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV,
924                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
925                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
926                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
927         srcU = s->edge_emu_buffer;
928         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
929
930         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
931         if (v->rangeredfrm) {
932             int i, j;
933             uint8_t *src, *src2;
934
935             src  = srcU;
936             src2 = srcV;
937             for (j = 0; j < 9; j++) {
938                 for (i = 0; i < 9; i++) {
939                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
940                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
941                 }
942                 src  += s->uvlinesize;
943                 src2 += s->uvlinesize;
944             }
945         }
946         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
947         if (use_ic) {
948             int i, j;
949             uint8_t *src, *src2;
950
951             src  = srcU;
952             src2 = srcV;
953             for (j = 0; j < 9; j++) {
954                 int f = v->field_mode ? chroma_ref_type : ((j + uvsrc_y) & 1);
955                 for (i = 0; i < 9; i++) {
956                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
957                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
958                 }
959                 src  += s->uvlinesize;
960                 src2 += s->uvlinesize;
961             }
962         }
963     }
964
965     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
966     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
967     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
968     if (!v->rnd) {
969         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
970         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
971     } else {
972         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
973         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
974     }
975 }
976
977 /** Do motion compensation for 4-MV interlaced frame chroma macroblock (both U and V)
978  */
979 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v, int dir, int dir2, int avg)
980 {
981     MpegEncContext *s = &v->s;
982     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
983     uint8_t *srcU, *srcV;
984     int uvsrc_x, uvsrc_y;
985     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
986     int i, off, tx, ty;
987     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
988     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
989     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
990     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
991     int use_ic;
992     uint8_t (*lutuv)[256];
993
994     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
995         return;
996
997     for (i = 0; i < 4; i++) {
998         int d = i < 2 ? dir: dir2;
999         tx = s->mv[d][i][0];
1000         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
1001         ty = s->mv[d][i][1];
1002         if (fieldmv)
1003             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
1004         else
1005             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
1006     }
1007
1008     for (i = 0; i < 4; i++) {
1009         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
1010         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
1011         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
1012         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
1013         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1014         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1015         if (i < 2 ? dir : dir2) {
1016             srcU = s->next_picture.f->data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1017             srcV = s->next_picture.f->data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1018             lutuv  = v->next_lutuv;
1019             use_ic = v->next_use_ic;
1020         } else {
1021             srcU = s->last_picture.f->data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1022             srcV = s->last_picture.f->data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1023             lutuv  = v->last_lutuv;
1024             use_ic = v->last_use_ic;
1025         }
1026         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
1027         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
1028
1029         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
1030             v_edge_pos--;
1031         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
1032             uvsrc_y--;
1033         if (use_ic
1034             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
1035             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
1036             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
1037             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU,
1038                                      s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1039                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1040                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1041             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV,
1042                                      s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1043                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1044                                      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         if (extend_x)
1220             offs_tab = offset_table2;
1221         else
1222             offs_tab = offset_table1;
1223         index1 = (index + 1) % 9;
1224         if (index1 != 0) {
1225             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1226             sign   = 0 -(val & 1);
1227             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1228         } else
1229             *dmv_x = 0;
1230         if (extend_y)
1231             offs_tab = offset_table2;
1232         else
1233             offs_tab = offset_table1;
1234         index1 = (index + 1) / 9;
1235         if (index1 > v->numref) {
1236             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1237             sign   = 0 - (val & 1);
1238             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1239         } else
1240             *dmv_y = 0;
1241         if (v->numref && pred_flag)
1242             *pred_flag = index1 & 1;
1243     }
1244 }
1245
1246 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1247 {
1248     int scaledvalue, refdist;
1249     int scalesame1, scalesame2;
1250     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1251     int table_index = dir ^ v->second_field;
1252
1253     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1254         refdist = v->refdist;
1255     else
1256         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1257     if (refdist > 3)
1258         refdist = 3;
1259     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1260     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1261     scalezone1_x  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1262     zone1offset_x = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1263
1264     if (FFABS(n) > 255)
1265         scaledvalue = n;
1266     else {
1267         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1268             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1269         else {
1270             if (n < 0)
1271                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1272             else
1273                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1274         }
1275     }
1276     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1277 }
1278
1279 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1280 {
1281     int scaledvalue, refdist;
1282     int scalesame1, scalesame2;
1283     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1284     int table_index = dir ^ v->second_field;
1285
1286     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1287         refdist = v->refdist;
1288     else
1289         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1290     if (refdist > 3)
1291         refdist = 3;
1292     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1293     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1294     scalezone1_y  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1295     zone1offset_y = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1296
1297     if (FFABS(n) > 63)
1298         scaledvalue = n;
1299     else {
1300         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1301             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1302         else {
1303             if (n < 0)
1304                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1305             else
1306                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1307         }
1308     }
1309
1310     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1311         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1312     else
1313         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1314 }
1315
1316 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1317 {
1318     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1319     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1320     int scaledvalue;
1321
1322     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1323     scalezone1_x  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1324     zone1offset_x = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1325     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1326     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1327
1328     if (FFABS(n) > 255)
1329         scaledvalue = n;
1330     else {
1331         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1332             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1333         else {
1334             if (n < 0)
1335                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1336             else
1337                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1338         }
1339     }
1340     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1341 }
1342
1343 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1344 {
1345     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1346     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1347     int scaledvalue;
1348
1349     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1350     scalezone1_y  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1351     zone1offset_y = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1352     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1353     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1354
1355     if (FFABS(n) > 63)
1356         scaledvalue = n;
1357     else {
1358         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1359             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1360         else {
1361             if (n < 0)
1362                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1363             else
1364                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1365         }
1366     }
1367     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1368         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1369     } else {
1370         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1371     }
1372 }
1373
1374 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1375                                          int dim, int dir)
1376 {
1377     int brfd, scalesame;
1378     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1379
1380     n >>= hpel;
1381     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1382         if (dim)
1383             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1384         else
1385             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1386         return n;
1387     }
1388     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1389     scalesame = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1390
1391     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1392     return n;
1393 }
1394
1395 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1396                                         int dim, int dir)
1397 {
1398     int refdist, scaleopp;
1399     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1400
1401     n >>= hpel;
1402     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1403         if (dim)
1404             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1405         else
1406             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1407         return n;
1408     }
1409     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1410         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1411     else
1412         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1413     scaleopp = ff_vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1414
1415     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1416     return n;
1417 }
1418
1419 /** Predict and set motion vector
1420  */
1421 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1422                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1423                                int pred_flag, int dir)
1424 {
1425     MpegEncContext *s = &v->s;
1426     int xy, wrap, off = 0;
1427     int16_t *A, *B, *C;
1428     int px, py;
1429     int sum;
1430     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1431     int opposite, a_f, b_f, c_f;
1432     int16_t field_predA[2];
1433     int16_t field_predB[2];
1434     int16_t field_predC[2];
1435     int a_valid, b_valid, c_valid;
1436     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1437
1438     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1439         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1440         mixedmv_pic = 1;
1441     else
1442         mixedmv_pic = 0;
1443     /* scale MV difference to be quad-pel */
1444     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1445     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1446
1447     wrap = s->b8_stride;
1448     xy   = s->block_index[n];
1449
1450     if (s->mb_intra) {
1451         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1452         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1453         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1454         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1455         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1456             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1457             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1458             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1459             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1460             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1461             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1462             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1463             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1464             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1465             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1466             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1467             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1468             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1469         }
1470         return;
1471     }
1472
1473     C = s->current_picture.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1474     A = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1475     if (mv1) {
1476         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1477             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1478         else
1479             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1480     } else {
1481         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1482         switch (n) {
1483         case 0:
1484             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1485             break;
1486         case 1:
1487             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1488             break;
1489         case 2:
1490             off = 1;
1491             break;
1492         case 3:
1493             off = -1;
1494         }
1495     }
1496     B = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1497
1498     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1499     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1500     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1501     if (v->field_mode) {
1502         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1503         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1504         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1505     }
1506
1507     if (a_valid) {
1508         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1509         num_oppfield  += a_f;
1510         num_samefield += 1 - a_f;
1511         field_predA[0] = A[0];
1512         field_predA[1] = A[1];
1513     } else {
1514         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1515         a_f = 0;
1516     }
1517     if (b_valid) {
1518         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1519         num_oppfield  += b_f;
1520         num_samefield += 1 - b_f;
1521         field_predB[0] = B[0];
1522         field_predB[1] = B[1];
1523     } else {
1524         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1525         b_f = 0;
1526     }
1527     if (c_valid) {
1528         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1529         num_oppfield  += c_f;
1530         num_samefield += 1 - c_f;
1531         field_predC[0] = C[0];
1532         field_predC[1] = C[1];
1533     } else {
1534         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1535         c_f = 0;
1536     }
1537
1538     if (v->field_mode) {
1539         if (!v->numref)
1540             // REFFIELD determines if the last field or the second-last field is
1541             // to be used as reference
1542             opposite = 1 - v->reffield;
1543         else {
1544             if (num_samefield <= num_oppfield)
1545                 opposite = 1 - pred_flag;
1546             else
1547                 opposite = pred_flag;
1548         }
1549     } else
1550         opposite = 0;
1551     if (opposite) {
1552         if (a_valid && !a_f) {
1553             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1554             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1555         }
1556         if (b_valid && !b_f) {
1557             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1558             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1559         }
1560         if (c_valid && !c_f) {
1561             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1562             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1563         }
1564         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1565         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1566     } else {
1567         if (a_valid && a_f) {
1568             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1569             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1570         }
1571         if (b_valid && b_f) {
1572             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1573             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1574         }
1575         if (c_valid && c_f) {
1576             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1577             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1578         }
1579         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1580         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1581     }
1582
1583     if (a_valid) {
1584         px = field_predA[0];
1585         py = field_predA[1];
1586     } else if (c_valid) {
1587         px = field_predC[0];
1588         py = field_predC[1];
1589     } else if (b_valid) {
1590         px = field_predB[0];
1591         py = field_predB[1];
1592     } else {
1593         px = 0;
1594         py = 0;
1595     }
1596
1597     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1598         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1599         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1600     }
1601
1602     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1603     if (!v->field_mode) {
1604         int qx, qy, X, Y;
1605         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1606         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1607         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1608         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1609         if (mv1) {
1610             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1611             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1612         } else {
1613             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1614             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1615         }
1616         if (qx + px > X) px = X - qx;
1617         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1618     }
1619
1620     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1621         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1622         hybridmv_thresh = 32;
1623         if (a_valid && c_valid) {
1624             if (is_intra[xy - wrap])
1625                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1626             else
1627                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1628             if (sum > hybridmv_thresh) {
1629                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1630                     px = field_predA[0];
1631                     py = field_predA[1];
1632                 } else {
1633                     px = field_predC[0];
1634                     py = field_predC[1];
1635                 }
1636             } else {
1637                 if (is_intra[xy - 1])
1638                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1639                 else
1640                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1641                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1642                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1643                         px = field_predA[0];
1644                         py = field_predA[1];
1645                     } else {
1646                         px = field_predC[0];
1647                         py = field_predC[1];
1648                     }
1649                 }
1650             }
1651         }
1652     }
1653
1654     if (v->field_mode && v->numref)
1655         r_y >>= 1;
1656     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1657         y_bias = 1;
1658     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1659     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;
1660     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;
1661     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1662         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1663         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1664         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1665         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1666         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1667         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1668         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1669         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];
1670     }
1671 }
1672
1673 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1674  */
1675 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1676                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra, int dir)
1677 {
1678     MpegEncContext *s = &v->s;
1679     int xy, wrap, off = 0;
1680     int A[2], B[2], C[2];
1681     int px, py;
1682     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1683     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1684     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1685     int pos_c, pos_b, n_adj;
1686
1687     wrap = s->b8_stride;
1688     xy = s->block_index[n];
1689
1690     if (s->mb_intra) {
1691         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1692         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1693         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1694         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1695         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1696             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1697             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1698             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1699             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1700             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1701             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1702             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1703             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1704             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1705             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1706             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1707             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1708             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1709         }
1710         return;
1711     }
1712
1713     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1714     /* predict A */
1715     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1716         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1717             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1718             A[0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][0];
1719             A[1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][1];
1720             a_valid = 1;
1721         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1722             A[0] = (s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][0]
1723                     + s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1724             A[1] = (s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][1]
1725                     + s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1726             a_valid = 1;
1727         }
1728         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1729             a_valid = 0;
1730             A[0] = A[1] = 0;
1731         }
1732     } else
1733         A[0] = A[1] = 0;
1734     /* Predict B and C */
1735     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1736     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1737         if (!s->first_slice_line) {
1738             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1739                 b_valid = 1;
1740                 n_adj   = n | 2;
1741                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1742                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1743                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1744                 }
1745                 B[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1746                 B[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1747                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1748                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1749                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1750                 }
1751             }
1752             if (s->mb_width > 1) {
1753                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1754                     c_valid = 1;
1755                     n_adj   = 2;
1756                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1757                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1758                         n_adj = n & 2;
1759                     }
1760                     C[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1761                     C[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1762                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1763                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1764                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1765                     }
1766                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1767                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1768                             c_valid = 1;
1769                             n_adj   = 3;
1770                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1771                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1772                                 n_adj = n | 1;
1773                             }
1774                             C[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1775                             C[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1776                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1777                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1778                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1779                             }
1780                         } else
1781                             c_valid = 0;
1782                     }
1783                 }
1784             }
1785         }
1786     } else {
1787         pos_b   = s->block_index[1];
1788         b_valid = 1;
1789         B[0]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_b][0];
1790         B[1]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_b][1];
1791         pos_c   = s->block_index[0];
1792         c_valid = 1;
1793         C[0]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_c][0];
1794         C[1]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_c][1];
1795     }
1796
1797     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1798     // check if predictor A is out of bounds
1799     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1800         A[0] = A[1] = 0;
1801     }
1802     // check if predictor B is out of bounds
1803     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1804         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1805     }
1806     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1807         if (s->mb_width == 1) {
1808             px = B[0];
1809             py = B[1];
1810         } else {
1811             if (total_valid >= 2) {
1812                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1813                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1814             } else if (total_valid) {
1815                 if (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1816                 if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1817                 if (c_valid) { px = C[0]; py = C[1]; }
1818             } else
1819                 px = py = 0;
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                     px = C[0];
1860                     py = C[1];
1861                 } else px = py = 0;
1862             } else {
1863                 if (field_a && a_valid) {
1864                     px = A[0];
1865                     py = A[1];
1866                 } else if (field_b && b_valid) {
1867                     px = B[0];
1868                     py = B[1];
1869                 } else if (c_valid) {
1870                     px = C[0];
1871                     py = C[1];
1872                 } else
1873                     px = py = 0;
1874             }
1875         } else if (total_valid == 1) {
1876             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1877             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1878         } else
1879             px = py = 0;
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, srcY,
1972                                  s->linesize, s->linesize,
1973                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
1974                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
1975                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
1976         srcY = s->edge_emu_buffer;
1977         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf, srcU,
1978                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1979                                  8 + 1, 8 + 1,
1980                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1981         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV,
1982                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1983                                  8 + 1, 8 + 1,
1984                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1985         srcU = uvbuf;
1986         srcV = uvbuf + 16;
1987         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1988         if (v->rangeredfrm) {
1989             int i, j;
1990             uint8_t *src, *src2;
1991
1992             src = srcY;
1993             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
1994                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
1995                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1996                 src += s->linesize;
1997             }
1998             src = srcU;
1999             src2 = srcV;
2000             for (j = 0; j < 9; j++) {
2001                 for (i = 0; i < 9; i++) {
2002                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
2003                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
2004                 }
2005                 src  += s->uvlinesize;
2006                 src2 += s->uvlinesize;
2007             }
2008         }
2009
2010         if (use_ic) {
2011             uint8_t (*luty )[256] = v->next_luty;
2012             uint8_t (*lutuv)[256] = v->next_lutuv;
2013             int i, j;
2014             uint8_t *src, *src2;
2015
2016             src = srcY;
2017             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
2018                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[1] : ((j+src_y - s->mspel) & 1);
2019                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
2020                     src[i] = luty[f][src[i]];
2021                 src += s->linesize;
2022             }
2023             src  = srcU;
2024             src2 = srcV;
2025             for (j = 0; j < 9; j++) {
2026                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[1] : ((j+uvsrc_y) & 1);
2027                 for (i = 0; i < 9; i++) {
2028                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
2029                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
2030                 }
2031                 src  += s->uvlinesize;
2032                 src2 += s->uvlinesize;
2033             }
2034         }
2035         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
2036     }
2037
2038     off    = 0;
2039     off_uv = 0;
2040
2041     if (s->mspel) {
2042         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
2043         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2044         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2045         srcY += s->linesize * 8;
2046         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2047         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2048     } else { // hpel mc
2049         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
2050
2051         if (!v->rnd)
2052             s->hdsp.avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2053         else
2054             s->hdsp.avg_no_rnd_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2055     }
2056
2057     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
2058     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
2059     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
2060     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
2061     if (!v->rnd) {
2062         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2063         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2064     } else {
2065         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2066         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2067     }
2068 }
2069
2070 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
2071 {
2072     int n = bfrac;
2073
2074 #if B_FRACTION_DEN==256
2075     if (inv)
2076         n -= 256;
2077     if (!qs)
2078         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
2079     return (value * n + 128) >> 8;
2080 #else
2081     if (inv)
2082         n -= B_FRACTION_DEN;
2083     if (!qs)
2084         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
2085     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
2086 #endif
2087 }
2088
2089 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
2090  */
2091 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2092                             int direct, int mode)
2093 {
2094     if (direct) {
2095         vc1_mc_1mv(v, 0);
2096         vc1_interp_mc(v);
2097         return;
2098     }
2099     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2100         vc1_mc_1mv(v, 0);
2101         vc1_interp_mc(v);
2102         return;
2103     }
2104
2105     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2106 }
2107
2108 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2109                                  int direct, int mvtype)
2110 {
2111     MpegEncContext *s = &v->s;
2112     int xy, wrap, off = 0;
2113     int16_t *A, *B, *C;
2114     int px, py;
2115     int sum;
2116     int r_x, r_y;
2117     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2118
2119     r_x = v->range_x;
2120     r_y = v->range_y;
2121     /* scale MV difference to be quad-pel */
2122     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2123     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2124     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2125     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2126
2127     wrap = s->b8_stride;
2128     xy = s->block_index[0];
2129
2130     if (s->mb_intra) {
2131         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2132         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2133         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2134         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2135         return;
2136     }
2137     if (!v->field_mode) {
2138         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2139         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2140         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2141         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2142
2143         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2144         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));
2145         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));
2146         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));
2147         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));
2148     }
2149     if (direct) {
2150         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2151         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2152         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2153         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2154         return;
2155     }
2156
2157     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2158         C   = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2159         A   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2160         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2161         B   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2162
2163         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2164         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2165             if (s->mb_width == 1) {
2166                 px = A[0];
2167                 py = A[1];
2168             } else {
2169                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2170                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2171             }
2172         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2173             px = C[0];
2174             py = C[1];
2175         } else {
2176             px = py = 0;
2177         }
2178         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2179         {
2180             int qx, qy, X, Y;
2181             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2182                 qx = (s->mb_x << 5);
2183                 qy = (s->mb_y << 5);
2184                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2185                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2186                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2187                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2188                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2189                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2190             } else {
2191                 qx = (s->mb_x << 6);
2192                 qy = (s->mb_y << 6);
2193                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2194                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2195                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2196                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2197                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2198                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2199             }
2200         }
2201         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2202         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2203             if (is_intra[xy - wrap])
2204                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2205             else
2206                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2207             if (sum > 32) {
2208                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2209                     px = A[0];
2210                     py = A[1];
2211                 } else {
2212                     px = C[0];
2213                     py = C[1];
2214                 }
2215             } else {
2216                 if (is_intra[xy - 2])
2217                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2218                 else
2219                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2220                 if (sum > 32) {
2221                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2222                         px = A[0];
2223                         py = A[1];
2224                     } else {
2225                         px = C[0];
2226                         py = C[1];
2227                     }
2228                 }
2229             }
2230         }
2231         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2232         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2233         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2234     }
2235     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2236         C   = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2237         A   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2238         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2239         B   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2240
2241         if (!s->mb_x)
2242             C[0] = C[1] = 0;
2243         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2244             if (s->mb_width == 1) {
2245                 px = A[0];
2246                 py = A[1];
2247             } else {
2248                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2249                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2250             }
2251         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2252             px = C[0];
2253             py = C[1];
2254         } else {
2255             px = py = 0;
2256         }
2257         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2258         {
2259             int qx, qy, X, Y;
2260             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2261                 qx = (s->mb_x << 5);
2262                 qy = (s->mb_y << 5);
2263                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2264                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2265                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2266                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2267                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2268                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2269             } else {
2270                 qx = (s->mb_x << 6);
2271                 qy = (s->mb_y << 6);
2272                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2273                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2274                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2275                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2276                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2277                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2278             }
2279         }
2280         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2281         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2282             if (is_intra[xy - wrap])
2283                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2284             else
2285                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2286             if (sum > 32) {
2287                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2288                     px = A[0];
2289                     py = A[1];
2290                 } else {
2291                     px = C[0];
2292                     py = C[1];
2293                 }
2294             } else {
2295                 if (is_intra[xy - 2])
2296                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2297                 else
2298                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2299                 if (sum > 32) {
2300                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2301                         px = A[0];
2302                         py = A[1];
2303                     } else {
2304                         px = C[0];
2305                         py = C[1];
2306                     }
2307                 }
2308             }
2309         }
2310         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2311
2312         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2313         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2314     }
2315     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2316     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2317     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2318     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2319 }
2320
2321 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2322 {
2323     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2324     MpegEncContext *s = &v->s;
2325     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2326
2327     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2328         int total_opp, k, f;
2329         if (s->next_picture.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2330             s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2331                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2332             s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2333                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2334             s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2335                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2336             s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2337                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2338
2339             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2340                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2341                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2342                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2343             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2344         } else {
2345             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2346             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2347             f = 0;
2348         }
2349         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2350         for (k = 0; k < 4; k++) {
2351             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2352             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2353             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2354             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2355             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2356             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2357         }
2358         return;
2359     }
2360     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2361         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);
2362         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);
2363         return;
2364     }
2365     if (dir) { // backward
2366         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);
2367         if (n == 3 || mv1) {
2368             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2369         }
2370     } else { // forward
2371         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);
2372         if (n == 3 || mv1) {
2373             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2374         }
2375     }
2376 }
2377
2378 /** Get predicted DC value for I-frames only
2379  * prediction dir: left=0, top=1
2380  * @param s MpegEncContext
2381  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2382  * @param pq integer part of picture quantizer
2383  * @param[in] n block index in the current MB
2384  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2385  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2386  */
2387 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2388                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2389 {
2390     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2391     int16_t *dc_val;
2392     static const uint16_t dcpred[32] = {
2393         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2394              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2395               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2396               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2397     };
2398
2399     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2400     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2401     else       scale = s->c_dc_scale;
2402
2403     wrap   = s->block_wrap[n];
2404     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2405
2406     /* B A
2407      * C X
2408      */
2409     c = dc_val[ - 1];
2410     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2411     a = dc_val[ - wrap];
2412
2413     if (pq < 9 || !overlap) {
2414         /* Set outer values */
2415         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2416             b = a = dcpred[scale];
2417         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2418             b = c = dcpred[scale];
2419     } else {
2420         /* Set outer values */
2421         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2422             b = a = 0;
2423         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2424             b = c = 0;
2425     }
2426
2427     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2428         pred     = c;
2429         *dir_ptr = 1; // left
2430     } else {
2431         pred     = a;
2432         *dir_ptr = 0; // top
2433     }
2434
2435     /* update predictor */
2436     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2437     return pred;
2438 }
2439
2440
2441 /** Get predicted DC value
2442  * prediction dir: left=0, top=1
2443  * @param s MpegEncContext
2444  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2445  * @param pq integer part of picture quantizer
2446  * @param[in] n block index in the current MB
2447  * @param a_avail flag indicating top block availability
2448  * @param c_avail flag indicating left block availability
2449  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2450  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2451  */
2452 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2453                               int a_avail, int c_avail,
2454                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2455 {
2456     int a, b, c, wrap, pred;
2457     int16_t *dc_val;
2458     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2459     int q1, q2 = 0;
2460     int dqscale_index;
2461
2462     wrap = s->block_wrap[n];
2463     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2464
2465     /* B A
2466      * C X
2467      */
2468     c = dc_val[ - 1];
2469     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2470     a = dc_val[ - wrap];
2471     /* scale predictors if needed */
2472     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2473     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2474     if (dqscale_index < 0)
2475         return 0;
2476     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2477         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2478         if (q2 && q2 != q1)
2479             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2480     }
2481     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2482         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2483         if (q2 && q2 != q1)
2484             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2485     }
2486     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2487         int off = mb_pos;
2488         if (n != 1)
2489             off--;
2490         if (n != 2)
2491             off -= s->mb_stride;
2492         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2493         if (q2 && q2 != q1)
2494             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2495     }
2496
2497     if (a_avail && c_avail) {
2498         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2499             pred     = c;
2500             *dir_ptr = 1; // left
2501         } else {
2502             pred     = a;
2503             *dir_ptr = 0; // top
2504         }
2505     } else if (a_avail) {
2506         pred     = a;
2507         *dir_ptr = 0; // top
2508     } else if (c_avail) {
2509         pred     = c;
2510         *dir_ptr = 1; // left
2511     } else {
2512         pred     = 0;
2513         *dir_ptr = 1; // left
2514     }
2515
2516     /* update predictor */
2517     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2518     return pred;
2519 }
2520
2521 /** @} */ // Block group
2522
2523 /**
2524  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2525  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2526  * @{
2527  */
2528
2529 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2530                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2531 {
2532     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2533
2534     xy   = s->block_index[n];
2535     wrap = s->b8_stride;
2536
2537     /* B C
2538      * A X
2539      */
2540     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2541     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2542     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2543
2544     if (b == c) {
2545         pred = a;
2546     } else {
2547         pred = c;
2548     }
2549
2550     /* store value */
2551     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2552
2553     return pred;
2554 }
2555
2556 /**
2557  * Decode one AC coefficient
2558  * @param v The VC1 context
2559  * @param last Last coefficient
2560  * @param skip How much zero coefficients to skip
2561  * @param value Decoded AC coefficient value
2562  * @param codingset set of VLC to decode data
2563  * @see 8.1.3.4
2564  */
2565 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2566                                 int *value, int codingset)
2567 {
2568     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2569     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2570
2571     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2572     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2573         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2574         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2575         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2576         if (get_bits1(gb))
2577             level = -level;
2578     } else {
2579         escape = decode210(gb);
2580         if (escape != 2) {
2581             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2582             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2583             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2584             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2585             if (escape == 0) {
2586                 if (lst)
2587                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2588                 else
2589                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2590             } else {
2591                 if (lst)
2592                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2593                 else
2594                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2595             }
2596             if (get_bits1(gb))
2597                 level = -level;
2598         } else {
2599             int sign;
2600             lst = get_bits1(gb);
2601             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2602                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2603                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2604                     if (!v->s.esc3_level_length)
2605                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2606                 } else { // table 60
2607                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2608                 }
2609                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2610             }
2611             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2612             sign  = get_bits1(gb);
2613             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2614             if (sign)
2615                 level = -level;
2616         }
2617     }
2618
2619     *last  = lst;
2620     *skip  = run;
2621     *value = level;
2622 }
2623
2624 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2625  * @param v VC1Context
2626  * @param block block to decode
2627  * @param[in] n subblock index
2628  * @param coded are AC coeffs present or not
2629  * @param codingset set of VLC to decode data
2630  */
2631 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2632                               int coded, int codingset)
2633 {
2634     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2635     MpegEncContext *s = &v->s;
2636     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2637     int i;
2638     int16_t *dc_val;
2639     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2640     int dcdiff;
2641
2642     /* Get DC differential */
2643     if (n < 4) {
2644         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2645     } else {
2646         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2647     }
2648     if (dcdiff < 0) {
2649         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2650         return -1;
2651     }
2652     if (dcdiff) {
2653         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2654             /* TODO: Optimize */
2655             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2656             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2657             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2658         } else {
2659             if (v->pq == 1)
2660                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2661             else if (v->pq == 2)
2662                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2663         }
2664         if (get_bits1(gb))
2665             dcdiff = -dcdiff;
2666     }
2667
2668     /* Prediction */
2669     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2670     *dc_val = dcdiff;
2671
2672     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2673     if (n < 4) {
2674         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2675     } else {
2676         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2677     }
2678     /* Skip ? */
2679     if (!coded) {
2680         goto not_coded;
2681     }
2682
2683     // AC Decoding
2684     i = 1;
2685
2686     {
2687         int last = 0, skip, value;
2688         const uint8_t *zz_table;
2689         int scale;
2690         int k;
2691
2692         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2693
2694         if (v->s.ac_pred) {
2695             if (!dc_pred_dir)
2696                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2697             else
2698                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2699         } else
2700             zz_table = v->zz_8x8[1];
2701
2702         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2703         ac_val2 = ac_val;
2704         if (dc_pred_dir) // left
2705             ac_val -= 16;
2706         else // top
2707             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2708
2709         while (!last) {
2710             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2711             i += skip;
2712             if (i > 63)
2713                 break;
2714             block[zz_table[i++]] = value;
2715         }
2716
2717         /* apply AC prediction if needed */
2718         if (s->ac_pred) {
2719             if (dc_pred_dir) { // left
2720                 for (k = 1; k < 8; k++)
2721                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2722             } else { // top
2723                 for (k = 1; k < 8; k++)
2724                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2725             }
2726         }
2727         /* save AC coeffs for further prediction */
2728         for (k = 1; k < 8; k++) {
2729             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2730             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2731         }
2732
2733         /* scale AC coeffs */
2734         for (k = 1; k < 64; k++)
2735             if (block[k]) {
2736                 block[k] *= scale;
2737                 if (!v->pquantizer)
2738                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2739             }
2740
2741         if (s->ac_pred) i = 63;
2742     }
2743
2744 not_coded:
2745     if (!coded) {
2746         int k, scale;
2747         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2748         ac_val2 = ac_val;
2749
2750         i = 0;
2751         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2752         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2753         if (dc_pred_dir) { // left
2754             ac_val -= 16;
2755             if (s->ac_pred)
2756                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2757         } else { // top
2758             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2759             if (s->ac_pred)
2760                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2761         }
2762
2763         /* apply AC prediction if needed */
2764         if (s->ac_pred) {
2765             if (dc_pred_dir) { //left
2766                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2767                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2768                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2769                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2770                 }
2771             } else { // top
2772                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2773                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2774                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2775                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2776                 }
2777             }
2778             i = 63;
2779         }
2780     }
2781     s->block_last_index[n] = i;
2782
2783     return 0;
2784 }
2785
2786 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2787  * @param v VC1Context
2788  * @param block block to decode
2789  * @param[in] n subblock number
2790  * @param coded are AC coeffs present or not
2791  * @param codingset set of VLC to decode data
2792  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2793  */
2794 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2795                                   int coded, int codingset, int mquant)
2796 {
2797     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2798     MpegEncContext *s = &v->s;
2799     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2800     int i;
2801     int16_t *dc_val;
2802     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2803     int dcdiff;
2804     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2805     int use_pred = s->ac_pred;
2806     int scale;
2807     int q1, q2 = 0;
2808     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2809
2810     /* Get DC differential */
2811     if (n < 4) {
2812         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2813     } else {
2814         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2815     }
2816     if (dcdiff < 0) {
2817         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2818         return -1;
2819     }
2820     if (dcdiff) {
2821         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2822             /* TODO: Optimize */
2823             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2824             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2825             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2826         } else {
2827             if (mquant == 1)
2828                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2829             else if (mquant == 2)
2830                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2831         }
2832         if (get_bits1(gb))
2833             dcdiff = -dcdiff;
2834     }
2835
2836     /* Prediction */
2837     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2838     *dc_val = dcdiff;
2839
2840     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2841     if (n < 4) {
2842         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2843     } else {
2844         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2845     }
2846
2847     //AC Decoding
2848     i = 1;
2849
2850     /* check if AC is needed at all */
2851     if (!a_avail && !c_avail)
2852         use_pred = 0;
2853     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2854     ac_val2 = ac_val;
2855
2856     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2857
2858     if (dc_pred_dir) // left
2859         ac_val -= 16;
2860     else // top
2861         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2862
2863     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2864     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2865         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2866     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2867         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2868     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2869         q2 = q1;
2870     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2871         q2 = q1;
2872     if (n == 3)
2873         q2 = q1;
2874
2875     if (coded) {
2876         int last = 0, skip, value;
2877         const uint8_t *zz_table;
2878         int k;
2879
2880         if (v->s.ac_pred) {
2881             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2882                 zz_table = v->zzi_8x8;
2883             } else {
2884                 if (!dc_pred_dir) // top
2885                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2886                 else // left
2887                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2888             }
2889         } else {
2890             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2891                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2892             else
2893                 zz_table = v->zzi_8x8;
2894         }
2895
2896         while (!last) {
2897             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2898             i += skip;
2899             if (i > 63)
2900                 break;
2901             block[zz_table[i++]] = value;
2902         }
2903
2904         /* apply AC prediction if needed */
2905         if (use_pred) {
2906             /* scale predictors if needed*/
2907             if (q2 && q1 != q2) {
2908                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2909                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2910
2911                 if (q1 < 1)
2912                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2913                 if (dc_pred_dir) { // left
2914                     for (k = 1; k < 8; k++)
2915                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2916                 } else { // top
2917                     for (k = 1; k < 8; k++)
2918                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2919                 }
2920             } else {
2921                 if (dc_pred_dir) { //left
2922                     for (k = 1; k < 8; k++)
2923                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2924                 } else { //top
2925                     for (k = 1; k < 8; k++)
2926                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2927                 }
2928             }
2929         }
2930         /* save AC coeffs for further prediction */
2931         for (k = 1; k < 8; k++) {
2932             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2933             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2934         }
2935
2936         /* scale AC coeffs */
2937         for (k = 1; k < 64; k++)
2938             if (block[k]) {
2939                 block[k] *= scale;
2940                 if (!v->pquantizer)
2941                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2942             }
2943
2944         if (use_pred) i = 63;
2945     } else { // no AC coeffs
2946         int k;
2947
2948         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2949         if (dc_pred_dir) { // left
2950             if (use_pred) {
2951                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2952                 if (q2 && q1 != q2) {
2953                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2954                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2955                     if (q1 < 1)
2956                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2957                     for (k = 1; k < 8; k++)
2958                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2959                 }
2960             }
2961         } else { // top
2962             if (use_pred) {
2963                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2964                 if (q2 && q1 != q2) {
2965                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2966                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2967                     if (q1 < 1)
2968                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2969                     for (k = 1; k < 8; k++)
2970                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2971                 }
2972             }
2973         }
2974
2975         /* apply AC prediction if needed */
2976         if (use_pred) {
2977             if (dc_pred_dir) { // left
2978                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2979                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2980                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2981                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2982                 }
2983             } else { // top
2984                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2985                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2986                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2987                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2988                 }
2989             }
2990             i = 63;
2991         }
2992     }
2993     s->block_last_index[n] = i;
2994
2995     return 0;
2996 }
2997
2998 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2999  * @param v VC1Context
3000  * @param block block to decode
3001  * @param[in] n subblock index
3002  * @param coded are AC coeffs present or not
3003  * @param mquant block quantizer
3004  * @param codingset set of VLC to decode data
3005  */
3006 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3007                                   int coded, int mquant, int codingset)
3008 {
3009     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
3010     MpegEncContext *s = &v->s;
3011     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
3012     int i;
3013     int16_t *dc_val;
3014     int16_t *ac_val, *ac_val2;
3015     int dcdiff;
3016     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3017     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
3018     int use_pred = s->ac_pred;
3019     int scale;
3020     int q1, q2 = 0;
3021
3022     s->dsp.clear_block(block);
3023
3024     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
3025     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
3026
3027     /* Set DC scale - y and c use the same */
3028     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3029     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3030
3031     /* Get DC differential */
3032     if (n < 4) {
3033         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3034     } else {
3035         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3036     }
3037     if (dcdiff < 0) {
3038         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
3039         return -1;
3040     }
3041     if (dcdiff) {
3042         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
3043             /* TODO: Optimize */
3044             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
3045             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
3046             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
3047         } else {
3048             if (mquant == 1)
3049                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
3050             else if (mquant == 2)
3051                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
3052         }
3053         if (get_bits1(gb))
3054             dcdiff = -dcdiff;
3055     }
3056
3057     /* Prediction */
3058     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
3059     *dc_val = dcdiff;
3060
3061     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
3062
3063     if (n < 4) {
3064         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
3065     } else {
3066         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
3067     }
3068
3069     //AC Decoding
3070     i = 1;
3071
3072     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
3073     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
3074     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
3075     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
3076     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
3077     ac_val2 = ac_val;
3078
3079     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
3080
3081     if (dc_pred_dir) //left
3082         ac_val -= 16;
3083     else //top
3084         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
3085
3086     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
3087     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
3088         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
3089     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3090         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3091     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3092         q2 = q1;
3093     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3094         q2 = q1;
3095     if (n == 3) q2 = q1;
3096
3097     if (coded) {
3098         int last = 0, skip, value;
3099         int k;
3100
3101         while (!last) {
3102             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3103             i += skip;
3104             if (i > 63)
3105                 break;
3106             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3107                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3108             else {
3109                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3110                     if (!dc_pred_dir) // top
3111                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3112                     else // left
3113                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;