7bef8ca8079773e1037b49a4597bbf80600e16a2
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... encoder/decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This library is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
7  * License as published by the Free Software Foundation; either
8  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
9  *
10  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
11  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * Lesser General Public License for more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
16  * License along with this library; if not, write to the Free Software
17  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
18  *
19  */
20  
21 /**
22  * @file h264.c
23  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
24  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
25  */
26
27 #include "common.h"
28 #include "dsputil.h"
29 #include "avcodec.h"
30 #include "mpegvideo.h"
31 #include "h264data.h"
32 #include "golomb.h"
33
34 #include "cabac.h"
35
36 #undef NDEBUG
37 #include <assert.h>
38
39 #define interlaced_dct interlaced_dct_is_a_bad_name
40 #define mb_intra mb_intra_isnt_initalized_see_mb_type
41
42 #define LUMA_DC_BLOCK_INDEX   25
43 #define CHROMA_DC_BLOCK_INDEX 26
44
45 #define CHROMA_DC_COEFF_TOKEN_VLC_BITS 8
46 #define COEFF_TOKEN_VLC_BITS           8
47 #define TOTAL_ZEROS_VLC_BITS           9
48 #define CHROMA_DC_TOTAL_ZEROS_VLC_BITS 3
49 #define RUN_VLC_BITS                   3
50 #define RUN7_VLC_BITS                  6
51
52 #define MAX_SPS_COUNT 32
53 #define MAX_PPS_COUNT 256
54
55 #define MAX_MMCO_COUNT 66
56
57 /**
58  * Sequence parameter set
59  */
60 typedef struct SPS{
61     
62     int profile_idc;
63     int level_idc;
64     int transform_bypass;              ///< qpprime_y_zero_transform_bypass_flag
65     int log2_max_frame_num;            ///< log2_max_frame_num_minus4 + 4
66     int poc_type;                      ///< pic_order_cnt_type
67     int log2_max_poc_lsb;              ///< log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4
68     int delta_pic_order_always_zero_flag;
69     int offset_for_non_ref_pic;
70     int offset_for_top_to_bottom_field;
71     int poc_cycle_length;              ///< num_ref_frames_in_pic_order_cnt_cycle
72     int ref_frame_count;               ///< num_ref_frames
73     int gaps_in_frame_num_allowed_flag;
74     int mb_width;                      ///< frame_width_in_mbs_minus1 + 1
75     int mb_height;                     ///< frame_height_in_mbs_minus1 + 1
76     int frame_mbs_only_flag;
77     int mb_aff;                        ///<mb_adaptive_frame_field_flag
78     int direct_8x8_inference_flag;
79     int crop;                   ///< frame_cropping_flag
80     int crop_left;              ///< frame_cropping_rect_left_offset
81     int crop_right;             ///< frame_cropping_rect_right_offset
82     int crop_top;               ///< frame_cropping_rect_top_offset
83     int crop_bottom;            ///< frame_cropping_rect_bottom_offset
84     int vui_parameters_present_flag;
85     AVRational sar;
86     int timing_info_present_flag;
87     uint32_t num_units_in_tick;
88     uint32_t time_scale;
89     int fixed_frame_rate_flag;
90     short offset_for_ref_frame[256]; //FIXME dyn aloc?
91     int bitstream_restriction_flag;
92     int num_reorder_frames;
93 }SPS;
94
95 /**
96  * Picture parameter set
97  */
98 typedef struct PPS{
99     int sps_id;
100     int cabac;                  ///< entropy_coding_mode_flag
101     int pic_order_present;      ///< pic_order_present_flag
102     int slice_group_count;      ///< num_slice_groups_minus1 + 1
103     int mb_slice_group_map_type;
104     int ref_count[2];           ///< num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
105     int weighted_pred;          ///< weighted_pred_flag
106     int weighted_bipred_idc;
107     int init_qp;                ///< pic_init_qp_minus26 + 26
108     int init_qs;                ///< pic_init_qs_minus26 + 26
109     int chroma_qp_index_offset;
110     int deblocking_filter_parameters_present; ///< deblocking_filter_parameters_present_flag
111     int constrained_intra_pred; ///< constrained_intra_pred_flag
112     int redundant_pic_cnt_present; ///< redundant_pic_cnt_present_flag
113     int transform_8x8_mode;     ///< transform_8x8_mode_flag
114 }PPS;
115
116 /**
117  * Memory management control operation opcode.
118  */
119 typedef enum MMCOOpcode{
120     MMCO_END=0,
121     MMCO_SHORT2UNUSED,
122     MMCO_LONG2UNUSED,
123     MMCO_SHORT2LONG,
124     MMCO_SET_MAX_LONG,
125     MMCO_RESET, 
126     MMCO_LONG,
127 } MMCOOpcode;
128
129 /**
130  * Memory management control operation.
131  */
132 typedef struct MMCO{
133     MMCOOpcode opcode;
134     int short_frame_num;
135     int long_index;
136 } MMCO;
137
138 /**
139  * H264Context
140  */
141 typedef struct H264Context{
142     MpegEncContext s;
143     int nal_ref_idc;    
144     int nal_unit_type;
145 #define NAL_SLICE               1
146 #define NAL_DPA                 2
147 #define NAL_DPB                 3
148 #define NAL_DPC                 4
149 #define NAL_IDR_SLICE           5
150 #define NAL_SEI                 6
151 #define NAL_SPS                 7
152 #define NAL_PPS                 8
153 #define NAL_PICTURE_DELIMITER   9
154 #define NAL_FILTER_DATA         10
155     uint8_t *rbsp_buffer;
156     int rbsp_buffer_size;
157
158     /**
159       * Used to parse AVC variant of h264
160       */
161     int is_avc; ///< this flag is != 0 if codec is avc1
162     int got_avcC; ///< flag used to parse avcC data only once
163     int nal_length_size; ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
164
165     int chroma_qp; //QPc
166
167     int prev_mb_skipped; //FIXME remove (IMHO not used)
168
169     //prediction stuff
170     int chroma_pred_mode;
171     int intra16x16_pred_mode;
172
173     int top_mb_xy;
174     int left_mb_xy[2];
175     
176     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5*8];
177     int8_t (*intra4x4_pred_mode)[8];
178     void (*pred4x4  [9+3])(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride);//FIXME move to dsp?
179     void (*pred8x8l [9+3])(uint8_t *src, int topleft, int topright, int stride);
180     void (*pred8x8  [4+3])(uint8_t *src, int stride);
181     void (*pred16x16[4+3])(uint8_t *src, int stride);
182     unsigned int topleft_samples_available;
183     unsigned int top_samples_available;
184     unsigned int topright_samples_available;
185     unsigned int left_samples_available;
186     uint8_t (*top_borders[2])[16+2*8];
187     uint8_t left_border[2*(17+2*9)];
188
189     /**
190      * non zero coeff count cache.
191      * is 64 if not available.
192      */
193     uint8_t non_zero_count_cache[6*8] __align8;
194     uint8_t (*non_zero_count)[16];
195
196     /**
197      * Motion vector cache.
198      */
199     int16_t mv_cache[2][5*8][2] __align8;
200     int8_t ref_cache[2][5*8] __align8;
201 #define LIST_NOT_USED -1 //FIXME rename?
202 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
203     
204     /**
205      * is 1 if the specific list MV&references are set to 0,0,-2.
206      */
207     int mv_cache_clean[2];
208
209     /**
210      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
211      */
212     int neighbor_transform_size;
213
214     /**
215      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
216      * block_offset[24..47] for field macroblocks
217      */
218     int block_offset[2*(16+8)];
219     
220     uint32_t *mb2b_xy; //FIXME are these 4 a good idea?
221     uint32_t *mb2b8_xy;
222     int b_stride; //FIXME use s->b4_stride
223     int b8_stride;
224
225     int halfpel_flag;
226     int thirdpel_flag;
227
228     int unknown_svq3_flag;
229     int next_slice_index;
230
231     SPS sps_buffer[MAX_SPS_COUNT];
232     SPS sps; ///< current sps
233     
234     PPS pps_buffer[MAX_PPS_COUNT];
235     /**
236      * current pps
237      */
238     PPS pps; //FIXME move to Picture perhaps? (->no) do we need that?
239
240     uint16_t (*dequant4_coeff)[16]; // FIXME quant matrices should be per SPS or PPS
241     uint16_t (*dequant8_coeff)[64];
242
243     int slice_num;
244     uint8_t *slice_table_base;
245     uint8_t *slice_table;      ///< slice_table_base + mb_stride + 1
246     int slice_type;
247     int slice_type_fixed;
248     
249     //interlacing specific flags
250     int mb_aff_frame;
251     int mb_field_decoding_flag;
252     
253     int sub_mb_type[4];
254     
255     //POC stuff
256     int poc_lsb;
257     int poc_msb;
258     int delta_poc_bottom;
259     int delta_poc[2];
260     int frame_num;
261     int prev_poc_msb;             ///< poc_msb of the last reference pic for POC type 0
262     int prev_poc_lsb;             ///< poc_lsb of the last reference pic for POC type 0
263     int frame_num_offset;         ///< for POC type 2
264     int prev_frame_num_offset;    ///< for POC type 2
265     int prev_frame_num;           ///< frame_num of the last pic for POC type 1/2
266
267     /**
268      * frame_num for frames or 2*frame_num for field pics.
269      */
270     int curr_pic_num;
271     
272     /**
273      * max_frame_num or 2*max_frame_num for field pics.
274      */
275     int max_pic_num;
276
277     //Weighted pred stuff
278     int use_weight;
279     int use_weight_chroma;
280     int luma_log2_weight_denom;
281     int chroma_log2_weight_denom;
282     int luma_weight[2][16];
283     int luma_offset[2][16];
284     int chroma_weight[2][16][2];
285     int chroma_offset[2][16][2];
286     int implicit_weight[16][16];
287    
288     //deblock
289     int deblocking_filter;         ///< disable_deblocking_filter_idc with 1<->0 
290     int slice_alpha_c0_offset;
291     int slice_beta_offset;
292      
293     int redundant_pic_count;
294     
295     int direct_spatial_mv_pred;
296     int dist_scale_factor[16];
297     int map_col_to_list0[2][16];
298
299     /**
300      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
301      */
302     int ref_count[2];// FIXME split for AFF
303     Picture *short_ref[32];
304     Picture *long_ref[32];
305     Picture default_ref_list[2][32];
306     Picture ref_list[2][32]; //FIXME size?
307     Picture field_ref_list[2][32]; //FIXME size?
308     Picture *delayed_pic[16]; //FIXME size?
309     Picture *delayed_output_pic;
310     
311     /**
312      * memory management control operations buffer.
313      */
314     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
315     int mmco_index;
316     
317     int long_ref_count;  ///< number of actual long term references
318     int short_ref_count; ///< number of actual short term references
319     
320     //data partitioning
321     GetBitContext intra_gb;
322     GetBitContext inter_gb;
323     GetBitContext *intra_gb_ptr;
324     GetBitContext *inter_gb_ptr;
325     
326     DCTELEM mb[16*24] __align8;
327
328     /**
329      * Cabac
330      */
331     CABACContext cabac;
332     uint8_t      cabac_state[460];
333     int          cabac_init_idc;
334
335     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0,1,2), 0x0? luma_cbp */
336     uint16_t     *cbp_table;
337     int top_cbp;
338     int left_cbp;
339     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
340     uint8_t     *chroma_pred_mode_table;
341     int         last_qscale_diff;
342     int16_t     (*mvd_table[2])[2];
343     int16_t     mvd_cache[2][5*8][2] __align8;
344     uint8_t     *direct_table;
345     uint8_t     direct_cache[5*8];
346
347     uint8_t zigzag_scan[16];
348     uint8_t field_scan[16];
349     const uint8_t *zigzag_scan_q0;
350     const uint8_t *field_scan_q0;
351 }H264Context;
352
353 static VLC coeff_token_vlc[4];
354 static VLC chroma_dc_coeff_token_vlc;
355
356 static VLC total_zeros_vlc[15];
357 static VLC chroma_dc_total_zeros_vlc[3];
358
359 static VLC run_vlc[6];
360 static VLC run7_vlc;
361
362 static void svq3_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp);
363 static void svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride, int qp, int dc);
364 static void filter_mb( H264Context *h, int mb_x, int mb_y, uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr, unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
365
366 static inline uint32_t pack16to32(int a, int b){
367 #ifdef WORDS_BIGENDIAN
368    return (b&0xFFFF) + (a<<16);
369 #else
370    return (a&0xFFFF) + (b<<16);
371 #endif
372 }
373
374 /**
375  * fill a rectangle.
376  * @param h height of the rectangle, should be a constant
377  * @param w width of the rectangle, should be a constant
378  * @param size the size of val (1 or 4), should be a constant
379  */
380 static inline void fill_rectangle(void *vp, int w, int h, int stride, uint32_t val, int size){ //FIXME ensure this IS inlined
381     uint8_t *p= (uint8_t*)vp;
382     assert(size==1 || size==4);
383     
384     w      *= size;
385     stride *= size;
386     
387     assert((((int)vp)&(FFMIN(w, STRIDE_ALIGN)-1)) == 0);
388     assert((stride&(w-1))==0);
389 //FIXME check what gcc generates for 64 bit on x86 and possibly write a 32 bit ver of it
390     if(w==2 && h==2){
391         *(uint16_t*)(p + 0)=
392         *(uint16_t*)(p + stride)= size==4 ? val : val*0x0101;
393     }else if(w==2 && h==4){
394         *(uint16_t*)(p + 0*stride)=
395         *(uint16_t*)(p + 1*stride)=
396         *(uint16_t*)(p + 2*stride)=
397         *(uint16_t*)(p + 3*stride)= size==4 ? val : val*0x0101;
398     }else if(w==4 && h==1){
399         *(uint32_t*)(p + 0*stride)= size==4 ? val : val*0x01010101;
400     }else if(w==4 && h==2){
401         *(uint32_t*)(p + 0*stride)=
402         *(uint32_t*)(p + 1*stride)= size==4 ? val : val*0x01010101;
403     }else if(w==4 && h==4){
404         *(uint32_t*)(p + 0*stride)=
405         *(uint32_t*)(p + 1*stride)=
406         *(uint32_t*)(p + 2*stride)=
407         *(uint32_t*)(p + 3*stride)= size==4 ? val : val*0x01010101;
408     }else if(w==8 && h==1){
409         *(uint32_t*)(p + 0)=
410         *(uint32_t*)(p + 4)= size==4 ? val : val*0x01010101;
411     }else if(w==8 && h==2){
412         *(uint32_t*)(p + 0 + 0*stride)=
413         *(uint32_t*)(p + 4 + 0*stride)=
414         *(uint32_t*)(p + 0 + 1*stride)=
415         *(uint32_t*)(p + 4 + 1*stride)=  size==4 ? val : val*0x01010101;
416     }else if(w==8 && h==4){
417         *(uint64_t*)(p + 0*stride)=
418         *(uint64_t*)(p + 1*stride)=
419         *(uint64_t*)(p + 2*stride)=
420         *(uint64_t*)(p + 3*stride)= size==4 ? val*0x0100000001ULL : val*0x0101010101010101ULL;
421     }else if(w==16 && h==2){
422         *(uint64_t*)(p + 0+0*stride)=
423         *(uint64_t*)(p + 8+0*stride)=
424         *(uint64_t*)(p + 0+1*stride)=
425         *(uint64_t*)(p + 8+1*stride)= size==4 ? val*0x0100000001ULL : val*0x0101010101010101ULL;
426     }else if(w==16 && h==4){
427         *(uint64_t*)(p + 0+0*stride)=
428         *(uint64_t*)(p + 8+0*stride)=
429         *(uint64_t*)(p + 0+1*stride)=
430         *(uint64_t*)(p + 8+1*stride)=
431         *(uint64_t*)(p + 0+2*stride)=
432         *(uint64_t*)(p + 8+2*stride)=
433         *(uint64_t*)(p + 0+3*stride)=
434         *(uint64_t*)(p + 8+3*stride)= size==4 ? val*0x0100000001ULL : val*0x0101010101010101ULL;
435     }else
436         assert(0);
437 }
438
439 static inline void fill_caches(H264Context *h, int mb_type, int for_deblock){
440     MpegEncContext * const s = &h->s;
441     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
442     int topleft_xy, top_xy, topright_xy, left_xy[2];
443     int topleft_type, top_type, topright_type, left_type[2];
444     int left_block[8];
445     int i;
446
447     //FIXME deblocking can skip fill_caches much of the time with multiple slices too.
448     // the actual condition is whether we're on the edge of a slice,
449     // and even then the intra and nnz parts are unnecessary.
450     if(for_deblock && h->slice_num == 1)
451         return;
452
453     //wow what a mess, why didn't they simplify the interlacing&intra stuff, i can't imagine that these complex rules are worth it 
454     
455     top_xy     = mb_xy  - s->mb_stride;
456     topleft_xy = top_xy - 1;
457     topright_xy= top_xy + 1;
458     left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy-1;
459     left_block[0]= 0;
460     left_block[1]= 1;
461     left_block[2]= 2;
462     left_block[3]= 3;
463     left_block[4]= 7;
464     left_block[5]= 10;
465     left_block[6]= 8;
466     left_block[7]= 11;
467     if(h->mb_aff_frame){
468         const int pair_xy          = s->mb_x     + (s->mb_y & ~1)*s->mb_stride;
469         const int top_pair_xy      = pair_xy     - s->mb_stride;
470         const int topleft_pair_xy  = top_pair_xy - 1;
471         const int topright_pair_xy = top_pair_xy + 1;
472         const int topleft_mb_frame_flag  = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[topleft_pair_xy]);
473         const int top_mb_frame_flag      = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[top_pair_xy]);
474         const int topright_mb_frame_flag = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[topright_pair_xy]);
475         const int left_mb_frame_flag = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[pair_xy-1]);
476         const int curr_mb_frame_flag = !IS_INTERLACED(mb_type);
477         const int bottom = (s->mb_y & 1);
478         tprintf("fill_caches: curr_mb_frame_flag:%d, left_mb_frame_flag:%d, topleft_mb_frame_flag:%d, top_mb_frame_flag:%d, topright_mb_frame_flag:%d\n", curr_mb_frame_flag, left_mb_frame_flag, topleft_mb_frame_flag, top_mb_frame_flag, topright_mb_frame_flag);
479         if (bottom
480                 ? !curr_mb_frame_flag // bottom macroblock
481                 : (!curr_mb_frame_flag && !top_mb_frame_flag) // top macroblock
482                 ) {
483             top_xy -= s->mb_stride;
484         }
485         if (bottom
486                 ? !curr_mb_frame_flag // bottom macroblock
487                 : (!curr_mb_frame_flag && !topleft_mb_frame_flag) // top macroblock
488                 ) {
489             topleft_xy -= s->mb_stride;
490         }
491         if (bottom
492                 ? !curr_mb_frame_flag // bottom macroblock
493                 : (!curr_mb_frame_flag && !topright_mb_frame_flag) // top macroblock
494                 ) {
495             topright_xy -= s->mb_stride;
496         }
497         if (left_mb_frame_flag != curr_mb_frame_flag) {
498             left_xy[1] = left_xy[0] = pair_xy - 1;
499             if (curr_mb_frame_flag) {
500                 if (bottom) {
501                     left_block[0]= 2;
502                     left_block[1]= 2;
503                     left_block[2]= 3;
504                     left_block[3]= 3;
505                     left_block[4]= 8;
506                     left_block[5]= 11;
507                     left_block[6]= 8;
508                     left_block[7]= 11;
509                 } else {
510                     left_block[0]= 0;
511                     left_block[1]= 0;
512                     left_block[2]= 1;
513                     left_block[3]= 1;
514                     left_block[4]= 7;
515                     left_block[5]= 10;
516                     left_block[6]= 7;
517                     left_block[7]= 10;
518                 }
519             } else {
520                 left_xy[1] += s->mb_stride;
521                 //left_block[0]= 0;
522                 left_block[1]= 2;
523                 left_block[2]= 0;
524                 left_block[3]= 2;
525                 //left_block[4]= 7;
526                 left_block[5]= 10;
527                 left_block[6]= 7;
528                 left_block[7]= 10;
529             }
530         }
531     }
532
533     h->top_mb_xy = top_xy;
534     h->left_mb_xy[0] = left_xy[0];
535     h->left_mb_xy[1] = left_xy[1];
536     if(for_deblock){
537         topleft_type = h->slice_table[topleft_xy ] < 255 ? s->current_picture.mb_type[topleft_xy] : 0;
538         top_type     = h->slice_table[top_xy     ] < 255 ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
539         topright_type= h->slice_table[topright_xy] < 255 ? s->current_picture.mb_type[topright_xy]: 0;
540         left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] < 255 ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
541         left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] < 255 ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
542     }else{
543         topleft_type = h->slice_table[topleft_xy ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[topleft_xy] : 0;
544         top_type     = h->slice_table[top_xy     ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
545         topright_type= h->slice_table[topright_xy] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[topright_xy]: 0;
546         left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
547         left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
548     }
549
550     if(IS_INTRA(mb_type)){
551         h->topleft_samples_available= 
552         h->top_samples_available= 
553         h->left_samples_available= 0xFFFF;
554         h->topright_samples_available= 0xEEEA;
555
556         if(!IS_INTRA(top_type) && (top_type==0 || h->pps.constrained_intra_pred)){
557             h->topleft_samples_available= 0xB3FF;
558             h->top_samples_available= 0x33FF;
559             h->topright_samples_available= 0x26EA;
560         }
561         for(i=0; i<2; i++){
562             if(!IS_INTRA(left_type[i]) && (left_type[i]==0 || h->pps.constrained_intra_pred)){
563                 h->topleft_samples_available&= 0xDF5F;
564                 h->left_samples_available&= 0x5F5F;
565             }
566         }
567         
568         if(!IS_INTRA(topleft_type) && (topleft_type==0 || h->pps.constrained_intra_pred))
569             h->topleft_samples_available&= 0x7FFF;
570         
571         if(!IS_INTRA(topright_type) && (topright_type==0 || h->pps.constrained_intra_pred))
572             h->topright_samples_available&= 0xFBFF;
573     
574         if(IS_INTRA4x4(mb_type)){
575             if(IS_INTRA4x4(top_type)){
576                 h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][4];
577                 h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][5];
578                 h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][6];
579                 h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][3];
580             }else{
581                 int pred;
582                 if(!top_type || (IS_INTER(top_type) && h->pps.constrained_intra_pred))
583                     pred= -1;
584                 else{
585                     pred= 2;
586                 }
587                 h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*0]=
588                 h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*0]=
589                 h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*0]=
590                 h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*0]= pred;
591             }
592             for(i=0; i<2; i++){
593                 if(IS_INTRA4x4(left_type[i])){
594                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*1 + 2*8*i]= h->intra4x4_pred_mode[left_xy[i]][left_block[0+2*i]];
595                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*2 + 2*8*i]= h->intra4x4_pred_mode[left_xy[i]][left_block[1+2*i]];
596                 }else{
597                     int pred;
598                     if(!left_type[i] || (IS_INTER(left_type[i]) && h->pps.constrained_intra_pred))
599                         pred= -1;
600                     else{
601                         pred= 2;
602                     }
603                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*1 + 2*8*i]=
604                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*2 + 2*8*i]= pred;
605                 }
606             }
607         }
608     }
609     
610     
611 /*
612 0 . T T. T T T T 
613 1 L . .L . . . . 
614 2 L . .L . . . . 
615 3 . T TL . . . . 
616 4 L . .L . . . . 
617 5 L . .. . . . . 
618 */
619 //FIXME constraint_intra_pred & partitioning & nnz (lets hope this is just a typo in the spec)
620     if(top_type){
621         h->non_zero_count_cache[4+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][4];
622         h->non_zero_count_cache[5+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][5];
623         h->non_zero_count_cache[6+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][6];
624         h->non_zero_count_cache[7+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][3];
625     
626         h->non_zero_count_cache[1+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][9];
627         h->non_zero_count_cache[2+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][8];
628     
629         h->non_zero_count_cache[1+8*3]= h->non_zero_count[top_xy][12];
630         h->non_zero_count_cache[2+8*3]= h->non_zero_count[top_xy][11];
631         
632     }else{
633         h->non_zero_count_cache[4+8*0]=      
634         h->non_zero_count_cache[5+8*0]=
635         h->non_zero_count_cache[6+8*0]=
636         h->non_zero_count_cache[7+8*0]=
637     
638         h->non_zero_count_cache[1+8*0]=
639         h->non_zero_count_cache[2+8*0]=
640     
641         h->non_zero_count_cache[1+8*3]=
642         h->non_zero_count_cache[2+8*3]= h->pps.cabac && !IS_INTRA(mb_type) ? 0 : 64;
643         
644     }
645
646     for (i=0; i<2; i++) {
647         if(left_type[i]){
648             h->non_zero_count_cache[3+8*1 + 2*8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[0+2*i]];
649             h->non_zero_count_cache[3+8*2 + 2*8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[1+2*i]];
650             h->non_zero_count_cache[0+8*1 +   8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[4+2*i]];
651             h->non_zero_count_cache[0+8*4 +   8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[5+2*i]];
652         }else{
653             h->non_zero_count_cache[3+8*1 + 2*8*i]= 
654             h->non_zero_count_cache[3+8*2 + 2*8*i]= 
655             h->non_zero_count_cache[0+8*1 +   8*i]= 
656             h->non_zero_count_cache[0+8*4 +   8*i]= h->pps.cabac && !IS_INTRA(mb_type) ? 0 : 64;
657         }
658     }
659
660     if( h->pps.cabac ) {
661         // top_cbp
662         if(top_type) {
663             h->top_cbp = h->cbp_table[top_xy];
664         } else if(IS_INTRA(mb_type)) {
665             h->top_cbp = 0x1C0;
666         } else {
667             h->top_cbp = 0;
668         }
669         // left_cbp
670         if (left_type[0]) {
671             h->left_cbp = h->cbp_table[left_xy[0]] & 0x1f0;
672         } else if(IS_INTRA(mb_type)) {
673             h->left_cbp = 0x1C0;
674         } else {
675             h->left_cbp = 0;
676         }
677         if (left_type[0]) {
678             h->left_cbp |= ((h->cbp_table[left_xy[0]]>>((left_block[0]&(~1))+1))&0x1) << 1;
679         }
680         if (left_type[1]) {
681             h->left_cbp |= ((h->cbp_table[left_xy[1]]>>((left_block[2]&(~1))+1))&0x1) << 3;
682         }
683     }
684
685 #if 1
686     //FIXME direct mb can skip much of this
687     if(IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)){
688         int list;
689         for(list=0; list<1+(h->slice_type==B_TYPE); list++){
690             if(!USES_LIST(mb_type, list) && !IS_DIRECT(mb_type) && !h->deblocking_filter){
691                 /*if(!h->mv_cache_clean[list]){
692                     memset(h->mv_cache [list],  0, 8*5*2*sizeof(int16_t)); //FIXME clean only input? clean at all?
693                     memset(h->ref_cache[list], PART_NOT_AVAILABLE, 8*5*sizeof(int8_t));
694                     h->mv_cache_clean[list]= 1;
695                 }*/
696                 continue;
697             }
698             h->mv_cache_clean[list]= 0;
699             
700             if(IS_INTER(top_type)){
701                 const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
702                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
703                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 0];
704                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 1];
705                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 2];
706                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 3];
707                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
708                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 0];
709                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
710                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 1];
711             }else{
712                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 0 - 1*8]= 
713                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 1 - 1*8]= 
714                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 2 - 1*8]= 
715                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 3 - 1*8]= 0;
716                 *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]= ((top_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE)&0xFF)*0x01010101;
717             }
718
719             //FIXME unify cleanup or sth
720             if(IS_INTER(left_type[0])){
721                 const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[0]] + 3;
722                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[left_xy[0]] + 1;
723                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 0*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[0]];
724                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[1]];
725                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 0*8]= 
726                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[0]>>1)];
727             }else{
728                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 0*8]=
729                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 1*8]= 0;
730                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 0*8]=
731                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 1*8]= left_type[0] ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
732             }
733             
734             if(IS_INTER(left_type[1])){
735                 const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[1]] + 3;
736                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[left_xy[1]] + 1;
737                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 2*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[2]];
738                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 3*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[3]];
739                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 2*8]= 
740                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 3*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[2]>>1)];
741             }else{
742                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 2*8]=
743                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 3*8]= 0;
744                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 2*8]=
745                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 3*8]= left_type[0] ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
746                 assert((!left_type[0]) == (!left_type[1]));
747             }
748
749             if(for_deblock || (IS_DIRECT(mb_type) && !h->direct_spatial_mv_pred))
750                 continue;
751
752             if(IS_INTER(topleft_type)){
753                 const int b_xy = h->mb2b_xy[topleft_xy] + 3 + 3*h->b_stride;
754                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[topleft_xy] + 1 + h->b8_stride;
755                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy];
756                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
757             }else{
758                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= 0;
759                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= topleft_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
760             }
761             
762             if(IS_INTER(topright_type)){
763                 const int b_xy= h->mb2b_xy[topright_xy] + 3*h->b_stride;
764                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[topright_xy] + h->b8_stride;
765                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy];
766                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
767             }else{
768                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 4 - 1*8]= 0;
769                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= topright_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
770             }
771             
772
773             h->ref_cache[list][scan8[5 ]+1] = 
774             h->ref_cache[list][scan8[7 ]+1] = 
775             h->ref_cache[list][scan8[13]+1] =  //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
776             h->ref_cache[list][scan8[4 ]] = 
777             h->ref_cache[list][scan8[12]] = PART_NOT_AVAILABLE;
778             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[5 ]+1]=
779             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[7 ]+1]=
780             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[13]+1]= //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
781             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[4 ]]=
782             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[12]]= 0;
783
784             if( h->pps.cabac ) {
785                 /* XXX beurk, Load mvd */
786                 if(IS_INTER(topleft_type)){
787                     const int b_xy = h->mb2b_xy[topleft_xy] + 3 + 3*h->b_stride;
788                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy];
789                 }else{
790                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= 0;
791                 }
792
793                 if(IS_INTER(top_type)){
794                     const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
795                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 0];
796                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 1];
797                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 2];
798                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 3];
799                 }else{
800                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 0 - 1*8]= 
801                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 1 - 1*8]= 
802                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 2 - 1*8]= 
803                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 3 - 1*8]= 0;
804                 }
805                 if(IS_INTER(left_type[0])){
806                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[0]] + 3;
807                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 0*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[0]];
808                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[1]];
809                 }else{
810                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 0*8]=
811                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 1*8]= 0;
812                 }
813                 if(IS_INTER(left_type[1])){
814                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[1]] + 3;
815                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 2*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[2]];
816                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 3*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[3]];
817                 }else{
818                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 2*8]=
819                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 3*8]= 0;
820                 }
821                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[5 ]+1]=
822                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[7 ]+1]=
823                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[13]+1]= //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
824                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[4 ]]=
825                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[12]]= 0;
826
827                 if(h->slice_type == B_TYPE){
828                     fill_rectangle(&h->direct_cache[scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
829
830                     if(IS_DIRECT(top_type)){
831                         *(uint32_t*)&h->direct_cache[scan8[0] - 1*8]= 0x01010101;
832                     }else if(IS_8X8(top_type)){
833                         int b8_xy = h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
834                         h->direct_cache[scan8[0] + 0 - 1*8]= h->direct_table[b8_xy];
835                         h->direct_cache[scan8[0] + 2 - 1*8]= h->direct_table[b8_xy + 1];
836                     }else{
837                         *(uint32_t*)&h->direct_cache[scan8[0] - 1*8]= 0;
838                     }
839                     
840                     //FIXME interlacing
841                     if(IS_DIRECT(left_type[0])){
842                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]=
843                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= 1;
844                     }else if(IS_8X8(left_type[0])){
845                         int b8_xy = h->mb2b8_xy[left_xy[0]] + 1;
846                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= h->direct_table[b8_xy];
847                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= h->direct_table[b8_xy + h->b8_stride];
848                     }else{
849                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]=
850                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= 0;
851                     }
852                 }
853             }
854         }
855     }
856 #endif
857
858     h->neighbor_transform_size= !!IS_8x8DCT(top_type) + !!IS_8x8DCT(left_type[0]);
859 }
860
861 static inline void write_back_intra_pred_mode(H264Context *h){
862     MpegEncContext * const s = &h->s;
863     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
864
865     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][0]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*1];
866     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][1]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*2];
867     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][2]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*3];
868     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][3]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*4];
869     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][4]= h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*4];
870     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][5]= h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*4];
871     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][6]= h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*4];
872 }
873
874 /**
875  * checks if the top & left blocks are available if needed & changes the dc mode so it only uses the available blocks.
876  */
877 static inline int check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h){
878     MpegEncContext * const s = &h->s;
879     static const int8_t top [12]= {-1, 0,LEFT_DC_PRED,-1,-1,-1,-1,-1, 0};
880     static const int8_t left[12]= { 0,-1, TOP_DC_PRED, 0,-1,-1,-1, 0,-1,DC_128_PRED};
881     int i;
882     
883     if(!(h->top_samples_available&0x8000)){
884         for(i=0; i<4; i++){
885             int status= top[ h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] ];
886             if(status<0){
887                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n", status, s->mb_x, s->mb_y);
888                 return -1;
889             } else if(status){
890                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]= status;
891             }
892         }
893     }
894     
895     if(!(h->left_samples_available&0x8000)){
896         for(i=0; i<4; i++){
897             int status= left[ h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8*i] ];
898             if(status<0){
899                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n", status, s->mb_x, s->mb_y);
900                 return -1;
901             } else if(status){
902                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8*i]= status;
903             }
904         }
905     }
906
907     return 0;
908 } //FIXME cleanup like next
909
910 /**
911  * checks if the top & left blocks are available if needed & changes the dc mode so it only uses the available blocks.
912  */
913 static inline int check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode){
914     MpegEncContext * const s = &h->s;
915     static const int8_t top [7]= {LEFT_DC_PRED8x8, 1,-1,-1};
916     static const int8_t left[7]= { TOP_DC_PRED8x8,-1, 2,-1,DC_128_PRED8x8};
917     
918     if(mode < 0 || mode > 6) {
919         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
920         return -1;
921     }
922     
923     if(!(h->top_samples_available&0x8000)){
924         mode= top[ mode ];
925         if(mode<0){
926             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
927             return -1;
928         }
929     }
930     
931     if(!(h->left_samples_available&0x8000)){
932         mode= left[ mode ];
933         if(mode<0){
934             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
935             return -1;
936         } 
937     }
938
939     return mode;
940 }
941
942 /**
943  * gets the predicted intra4x4 prediction mode.
944  */
945 static inline int pred_intra_mode(H264Context *h, int n){
946     const int index8= scan8[n];
947     const int left= h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
948     const int top = h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
949     const int min= FFMIN(left, top);
950
951     tprintf("mode:%d %d min:%d\n", left ,top, min);
952
953     if(min<0) return DC_PRED;
954     else      return min;
955 }
956
957 static inline void write_back_non_zero_count(H264Context *h){
958     MpegEncContext * const s = &h->s;
959     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
960
961     h->non_zero_count[mb_xy][0]= h->non_zero_count_cache[7+8*1];
962     h->non_zero_count[mb_xy][1]= h->non_zero_count_cache[7+8*2];
963     h->non_zero_count[mb_xy][2]= h->non_zero_count_cache[7+8*3];
964     h->non_zero_count[mb_xy][3]= h->non_zero_count_cache[7+8*4];
965     h->non_zero_count[mb_xy][4]= h->non_zero_count_cache[4+8*4];
966     h->non_zero_count[mb_xy][5]= h->non_zero_count_cache[5+8*4];
967     h->non_zero_count[mb_xy][6]= h->non_zero_count_cache[6+8*4];
968     
969     h->non_zero_count[mb_xy][9]= h->non_zero_count_cache[1+8*2];
970     h->non_zero_count[mb_xy][8]= h->non_zero_count_cache[2+8*2];
971     h->non_zero_count[mb_xy][7]= h->non_zero_count_cache[2+8*1];
972
973     h->non_zero_count[mb_xy][12]=h->non_zero_count_cache[1+8*5];
974     h->non_zero_count[mb_xy][11]=h->non_zero_count_cache[2+8*5];
975     h->non_zero_count[mb_xy][10]=h->non_zero_count_cache[2+8*4];
976 }
977
978 /**
979  * gets the predicted number of non zero coefficients.
980  * @param n block index
981  */
982 static inline int pred_non_zero_count(H264Context *h, int n){
983     const int index8= scan8[n];
984     const int left= h->non_zero_count_cache[index8 - 1];
985     const int top = h->non_zero_count_cache[index8 - 8];
986     int i= left + top;
987     
988     if(i<64) i= (i+1)>>1;
989
990     tprintf("pred_nnz L%X T%X n%d s%d P%X\n", left, top, n, scan8[n], i&31);
991
992     return i&31;
993 }
994
995 static inline int fetch_diagonal_mv(H264Context *h, const int16_t **C, int i, int list, int part_width){
996     const int topright_ref= h->ref_cache[list][ i - 8 + part_width ];
997
998     if(topright_ref != PART_NOT_AVAILABLE){
999         *C= h->mv_cache[list][ i - 8 + part_width ];
1000         return topright_ref;
1001     }else{
1002         tprintf("topright MV not available\n");
1003
1004         *C= h->mv_cache[list][ i - 8 - 1 ];
1005         return h->ref_cache[list][ i - 8 - 1 ];
1006     }
1007 }
1008
1009 /**
1010  * gets the predicted MV.
1011  * @param n the block index
1012  * @param part_width the width of the partition (4, 8,16) -> (1, 2, 4)
1013  * @param mx the x component of the predicted motion vector
1014  * @param my the y component of the predicted motion vector
1015  */
1016 static inline void pred_motion(H264Context * const h, int n, int part_width, int list, int ref, int * const mx, int * const my){
1017     const int index8= scan8[n];
1018     const int top_ref=      h->ref_cache[list][ index8 - 8 ];
1019     const int left_ref=     h->ref_cache[list][ index8 - 1 ];
1020     const int16_t * const A= h->mv_cache[list][ index8 - 1 ];
1021     const int16_t * const B= h->mv_cache[list][ index8 - 8 ];
1022     const int16_t * C;
1023     int diagonal_ref, match_count;
1024
1025     assert(part_width==1 || part_width==2 || part_width==4);
1026
1027 /* mv_cache
1028   B . . A T T T T 
1029   U . . L . . , .
1030   U . . L . . . .
1031   U . . L . . , .
1032   . . . L . . . .
1033 */
1034
1035     diagonal_ref= fetch_diagonal_mv(h, &C, index8, list, part_width);
1036     match_count= (diagonal_ref==ref) + (top_ref==ref) + (left_ref==ref);
1037     tprintf("pred_motion match_count=%d\n", match_count);
1038     if(match_count > 1){ //most common
1039         *mx= mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1040         *my= mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1041     }else if(match_count==1){
1042         if(left_ref==ref){
1043             *mx= A[0];
1044             *my= A[1];        
1045         }else if(top_ref==ref){
1046             *mx= B[0];
1047             *my= B[1];        
1048         }else{
1049             *mx= C[0];
1050             *my= C[1];        
1051         }
1052     }else{
1053         if(top_ref == PART_NOT_AVAILABLE && diagonal_ref == PART_NOT_AVAILABLE && left_ref != PART_NOT_AVAILABLE){
1054             *mx= A[0];
1055             *my= A[1];        
1056         }else{
1057             *mx= mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1058             *my= mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1059         }
1060     }
1061         
1062     tprintf("pred_motion (%2d %2d %2d) (%2d %2d %2d) (%2d %2d %2d) -> (%2d %2d %2d) at %2d %2d %d list %d\n", top_ref, B[0], B[1],                    diagonal_ref, C[0], C[1], left_ref, A[0], A[1], ref, *mx, *my, h->s.mb_x, h->s.mb_y, n, list);
1063 }
1064
1065 /**
1066  * gets the directionally predicted 16x8 MV.
1067  * @param n the block index
1068  * @param mx the x component of the predicted motion vector
1069  * @param my the y component of the predicted motion vector
1070  */
1071 static inline void pred_16x8_motion(H264Context * const h, int n, int list, int ref, int * const mx, int * const my){
1072     if(n==0){
1073         const int top_ref=      h->ref_cache[list][ scan8[0] - 8 ];
1074         const int16_t * const B= h->mv_cache[list][ scan8[0] - 8 ];
1075
1076         tprintf("pred_16x8: (%2d %2d %2d) at %2d %2d %d list %d\n", top_ref, B[0], B[1], h->s.mb_x, h->s.mb_y, n, list);
1077         
1078         if(top_ref == ref){
1079             *mx= B[0];
1080             *my= B[1];
1081             return;
1082         }
1083     }else{
1084         const int left_ref=     h->ref_cache[list][ scan8[8] - 1 ];
1085         const int16_t * const A= h->mv_cache[list][ scan8[8] - 1 ];
1086         
1087         tprintf("pred_16x8: (%2d %2d %2d) at %2d %2d %d list %d\n", left_ref, A[0], A[1], h->s.mb_x, h->s.mb_y, n, list);
1088
1089         if(left_ref == ref){
1090             *mx= A[0];
1091             *my= A[1];
1092             return;
1093         }
1094     }
1095
1096     //RARE
1097     pred_motion(h, n, 4, list, ref, mx, my);
1098 }
1099
1100 /**
1101  * gets the directionally predicted 8x16 MV.
1102  * @param n the block index
1103  * @param mx the x component of the predicted motion vector
1104  * @param my the y component of the predicted motion vector
1105  */
1106 static inline void pred_8x16_motion(H264Context * const h, int n, int list, int ref, int * const mx, int * const my){
1107     if(n==0){
1108         const int left_ref=      h->ref_cache[list][ scan8[0] - 1 ];
1109         const int16_t * const A=  h->mv_cache[list][ scan8[0] - 1 ];
1110         
1111         tprintf("pred_8x16: (%2d %2d %2d) at %2d %2d %d list %d\n", left_ref, A[0], A[1], h->s.mb_x, h->s.mb_y, n, list);
1112
1113         if(left_ref == ref){
1114             *mx= A[0];
1115             *my= A[1];
1116             return;
1117         }
1118     }else{
1119         const int16_t * C;
1120         int diagonal_ref;
1121
1122         diagonal_ref= fetch_diagonal_mv(h, &C, scan8[4], list, 2);
1123         
1124         tprintf("pred_8x16: (%2d %2d %2d) at %2d %2d %d list %d\n", diagonal_ref, C[0], C[1], h->s.mb_x, h->s.mb_y, n, list);
1125
1126         if(diagonal_ref == ref){ 
1127             *mx= C[0];
1128             *my= C[1];
1129             return;
1130         }
1131     }
1132
1133     //RARE
1134     pred_motion(h, n, 2, list, ref, mx, my);
1135 }
1136
1137 static inline void pred_pskip_motion(H264Context * const h, int * const mx, int * const my){
1138     const int top_ref = h->ref_cache[0][ scan8[0] - 8 ];
1139     const int left_ref= h->ref_cache[0][ scan8[0] - 1 ];
1140
1141     tprintf("pred_pskip: (%d) (%d) at %2d %2d\n", top_ref, left_ref, h->s.mb_x, h->s.mb_y);
1142
1143     if(top_ref == PART_NOT_AVAILABLE || left_ref == PART_NOT_AVAILABLE
1144        || (top_ref == 0  && *(uint32_t*)h->mv_cache[0][ scan8[0] - 8 ] == 0)
1145        || (left_ref == 0 && *(uint32_t*)h->mv_cache[0][ scan8[0] - 1 ] == 0)){
1146        
1147         *mx = *my = 0;
1148         return;
1149     }
1150         
1151     pred_motion(h, 0, 4, 0, 0, mx, my);
1152
1153     return;
1154 }
1155
1156 static inline void direct_dist_scale_factor(H264Context * const h){
1157     const int poc = h->s.current_picture_ptr->poc;
1158     const int poc1 = h->ref_list[1][0].poc;
1159     int i;
1160     for(i=0; i<h->ref_count[0]; i++){
1161         int poc0 = h->ref_list[0][i].poc;
1162         int td = clip(poc1 - poc0, -128, 127);
1163         if(td == 0 /* FIXME || pic0 is a long-term ref */){
1164             h->dist_scale_factor[i] = 256;
1165         }else{
1166             int tb = clip(poc - poc0, -128, 127);
1167             int tx = (16384 + (ABS(td) >> 1)) / td;
1168             h->dist_scale_factor[i] = clip((tb*tx + 32) >> 6, -1024, 1023);
1169         }
1170     }
1171 }
1172 static inline void direct_ref_list_init(H264Context * const h){
1173     MpegEncContext * const s = &h->s;
1174     Picture * const ref1 = &h->ref_list[1][0];
1175     Picture * const cur = s->current_picture_ptr;
1176     int list, i, j;
1177     if(cur->pict_type == I_TYPE)
1178         cur->ref_count[0] = 0;
1179     if(cur->pict_type != B_TYPE)
1180         cur->ref_count[1] = 0;
1181     for(list=0; list<2; list++){
1182         cur->ref_count[list] = h->ref_count[list];
1183         for(j=0; j<h->ref_count[list]; j++)
1184             cur->ref_poc[list][j] = h->ref_list[list][j].poc;
1185     }
1186     if(cur->pict_type != B_TYPE || h->direct_spatial_mv_pred)
1187         return;
1188     for(list=0; list<2; list++){
1189         for(i=0; i<ref1->ref_count[list]; i++){
1190             const int poc = ref1->ref_poc[list][i];
1191             h->map_col_to_list0[list][i] = PART_NOT_AVAILABLE;
1192             for(j=0; j<h->ref_count[list]; j++)
1193                 if(h->ref_list[list][j].poc == poc){
1194                     h->map_col_to_list0[list][i] = j;
1195                     break;
1196                 }
1197         }
1198     }
1199 }
1200
1201 static inline void pred_direct_motion(H264Context * const h, int *mb_type){
1202     MpegEncContext * const s = &h->s;
1203     const int mb_xy =   s->mb_x +   s->mb_y*s->mb_stride;
1204     const int b8_xy = 2*s->mb_x + 2*s->mb_y*h->b8_stride;
1205     const int b4_xy = 4*s->mb_x + 4*s->mb_y*h->b_stride;
1206     const int mb_type_col = h->ref_list[1][0].mb_type[mb_xy];
1207     const int16_t (*l1mv0)[2] = (const int16_t (*)[2]) &h->ref_list[1][0].motion_val[0][b4_xy];
1208     const int16_t (*l1mv1)[2] = (const int16_t (*)[2]) &h->ref_list[1][0].motion_val[1][b4_xy];
1209     const int8_t *l1ref0 = &h->ref_list[1][0].ref_index[0][b8_xy];
1210     const int8_t *l1ref1 = &h->ref_list[1][0].ref_index[1][b8_xy];
1211     const int is_b8x8 = IS_8X8(*mb_type);
1212     int sub_mb_type;
1213     int i8, i4;
1214
1215     if(IS_8X8(mb_type_col) && !h->sps.direct_8x8_inference_flag){
1216         /* FIXME save sub mb types from previous frames (or derive from MVs)
1217          * so we know exactly what block size to use */
1218         sub_mb_type = MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_4x4 */
1219         *mb_type =    MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1;
1220     }else if(!is_b8x8 && (IS_16X16(mb_type_col) || IS_INTRA(mb_type_col))){
1221         sub_mb_type = MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_8x8 */
1222         *mb_type =    MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_16x16 */
1223     }else{
1224         sub_mb_type = MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_8x8 */
1225         *mb_type =    MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1;
1226     }
1227     if(!is_b8x8)
1228         *mb_type |= MB_TYPE_DIRECT2;
1229
1230     tprintf("mb_type = %08x, sub_mb_type = %08x, is_b8x8 = %d, mb_type_col = %08x\n", *mb_type, sub_mb_type, is_b8x8, mb_type_col);
1231     
1232     if(h->direct_spatial_mv_pred){
1233         int ref[2];
1234         int mv[2][2];
1235         int list;
1236
1237         /* ref = min(neighbors) */
1238         for(list=0; list<2; list++){
1239             int refa = h->ref_cache[list][scan8[0] - 1];
1240             int refb = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8];
1241             int refc = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8 + 4];
1242             if(refc == -2)
1243                 refc = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8 - 1];
1244             ref[list] = refa;
1245             if(ref[list] < 0 || (refb < ref[list] && refb >= 0))
1246                 ref[list] = refb;
1247             if(ref[list] < 0 || (refc < ref[list] && refc >= 0))
1248                 ref[list] = refc;
1249             if(ref[list] < 0)
1250                 ref[list] = -1;
1251         }
1252
1253         if(ref[0] < 0 && ref[1] < 0){
1254             ref[0] = ref[1] = 0;
1255             mv[0][0] = mv[0][1] =
1256             mv[1][0] = mv[1][1] = 0;
1257         }else{
1258             for(list=0; list<2; list++){
1259                 if(ref[list] >= 0)
1260                     pred_motion(h, 0, 4, list, ref[list], &mv[list][0], &mv[list][1]);
1261                 else
1262                     mv[list][0] = mv[list][1] = 0;
1263             }
1264         }
1265
1266         if(ref[1] < 0){
1267             *mb_type &= ~MB_TYPE_P0L1;
1268             sub_mb_type &= ~MB_TYPE_P0L1;
1269         }else if(ref[0] < 0){
1270             *mb_type &= ~MB_TYPE_P0L0;
1271             sub_mb_type &= ~MB_TYPE_P0L0;
1272         }
1273
1274         if(IS_16X16(*mb_type)){
1275             fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref[0], 1);
1276             fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, ref[1], 1);
1277             if(!IS_INTRA(mb_type_col) 
1278                && (   l1ref0[0] == 0 && ABS(l1mv0[0][0]) <= 1 && ABS(l1mv0[0][1]) <= 1
1279                    || l1ref0[0]  < 0 && l1ref1[0] == 0 && ABS(l1mv1[0][0]) <= 1 && ABS(l1mv1[0][1]) <= 1)){
1280                 if(ref[0] > 0)
1281                     fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]), 4);
1282                 else
1283                     fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 4);
1284                 if(ref[1] > 0)
1285                     fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]), 4);
1286                 else
1287                     fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 4);
1288             }else{
1289                 fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]), 4);
1290                 fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]), 4);
1291             }
1292         }else{
1293             for(i8=0; i8<4; i8++){
1294                 const int x8 = i8&1;
1295                 const int y8 = i8>>1;
1296     
1297                 if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
1298                     continue;
1299                 h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
1300     
1301                 fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]), 4);
1302                 fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]), 4);
1303                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, ref[0], 1);
1304                 fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, ref[1], 1);
1305     
1306                 /* col_zero_flag */
1307                 if(!IS_INTRA(mb_type_col) && (   l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride] == 0 
1308                                               || l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride] < 0 && l1ref1[x8 + y8*h->b8_stride] == 0)){
1309                     const int16_t (*l1mv)[2]= l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride] == 0 ? l1mv0 : l1mv1;
1310                     for(i4=0; i4<4; i4++){
1311                         const int16_t *mv_col = l1mv[x8*2 + (i4&1) + (y8*2 + (i4>>1))*h->b_stride];
1312                         if(ABS(mv_col[0]) <= 1 && ABS(mv_col[1]) <= 1){
1313                             if(ref[0] == 0)
1314                                 *(uint32_t*)h->mv_cache[0][scan8[i8*4+i4]] = 0;
1315                             if(ref[1] == 0)
1316                                 *(uint32_t*)h->mv_cache[1][scan8[i8*4+i4]] = 0;
1317                         }
1318                     }
1319                 }
1320             }
1321         }
1322     }else{ /* direct temporal mv pred */
1323         if(IS_16X16(*mb_type)){
1324             fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
1325             if(IS_INTRA(mb_type_col)){
1326                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
1327                 fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 4);
1328                 fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 4);
1329             }else{
1330                 const int ref0 = l1ref0[0] >= 0 ? h->map_col_to_list0[0][l1ref0[0]]
1331                                                 : h->map_col_to_list0[1][l1ref1[0]];
1332                 const int dist_scale_factor = h->dist_scale_factor[ref0];
1333                 const int16_t *mv_col = l1mv0[0];
1334                 int mv_l0[2];
1335                 mv_l0[0] = (dist_scale_factor * mv_col[0] + 128) >> 8;
1336                 mv_l0[1] = (dist_scale_factor * mv_col[1] + 128) >> 8;
1337                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref0, 1);
1338                 fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv_l0[0],mv_l0[1]), 4);
1339                 fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv_l0[0]-mv_col[0],mv_l0[1]-mv_col[1]), 4);
1340             }
1341         }else{
1342             for(i8=0; i8<4; i8++){
1343                 const int x8 = i8&1;
1344                 const int y8 = i8>>1;
1345                 int ref0, dist_scale_factor;
1346     
1347                 if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
1348                     continue;
1349                 h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
1350                 if(IS_INTRA(mb_type_col)){
1351                     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1352                     fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1353                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1354                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1355                     continue;
1356                 }
1357     
1358                 ref0 = l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride];
1359                 if(ref0 >= 0)
1360                     ref0 = h->map_col_to_list0[0][ref0];
1361                 else
1362                     ref0 = h->map_col_to_list0[1][l1ref1[x8 + y8*h->b8_stride]];
1363                 dist_scale_factor = h->dist_scale_factor[ref0];
1364     
1365                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, ref0, 1);
1366                 fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1367                 for(i4=0; i4<4; i4++){
1368                     const int16_t *mv_col = l1mv0[x8*2 + (i4&1) + (y8*2 + (i4>>1))*h->b_stride];
1369                     int16_t *mv_l0 = h->mv_cache[0][scan8[i8*4+i4]];
1370                     mv_l0[0] = (dist_scale_factor * mv_col[0] + 128) >> 8;
1371                     mv_l0[1] = (dist_scale_factor * mv_col[1] + 128) >> 8;
1372                     *(uint32_t*)h->mv_cache[1][scan8[i8*4+i4]] =
1373                         pack16to32(mv_l0[0]-mv_col[0],mv_l0[1]-mv_col[1]);
1374                 }
1375             }
1376         }
1377     }
1378 }
1379
1380 static inline void write_back_motion(H264Context *h, int mb_type){
1381     MpegEncContext * const s = &h->s;
1382     const int b_xy = 4*s->mb_x + 4*s->mb_y*h->b_stride;
1383     const int b8_xy= 2*s->mb_x + 2*s->mb_y*h->b8_stride;
1384     int list;
1385
1386     for(list=0; list<2; list++){
1387         int y;
1388         if(!USES_LIST(mb_type, list)){
1389             if(1){ //FIXME skip or never read if mb_type doesn't use it
1390                 for(y=0; y<4; y++){
1391                     *(uint64_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 0 + y*h->b_stride]=
1392                     *(uint64_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 2 + y*h->b_stride]= 0;
1393                 }
1394                 if( h->pps.cabac ) {
1395                     /* FIXME needed ? */
1396                     for(y=0; y<4; y++){
1397                         *(uint64_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 0 + y*h->b_stride]=
1398                         *(uint64_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 2 + y*h->b_stride]= 0;
1399                     }
1400                 }
1401                 for(y=0; y<2; y++){
1402                     s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 0 + y*h->b8_stride]=
1403                     s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 1 + y*h->b8_stride]= LIST_NOT_USED;
1404                 }
1405             }
1406             continue;
1407         }
1408         
1409         for(y=0; y<4; y++){
1410             *(uint64_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 0 + y*h->b_stride]= *(uint64_t*)h->mv_cache[list][scan8[0]+0 + 8*y];
1411             *(uint64_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 2 + y*h->b_stride]= *(uint64_t*)h->mv_cache[list][scan8[0]+2 + 8*y];
1412         }
1413         if( h->pps.cabac ) {
1414             for(y=0; y<4; y++){
1415                 *(uint64_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 0 + y*h->b_stride]= *(uint64_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0]+0 + 8*y];
1416                 *(uint64_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 2 + y*h->b_stride]= *(uint64_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0]+2 + 8*y];
1417             }
1418         }
1419         for(y=0; y<2; y++){
1420             s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 0 + y*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[0]+0 + 16*y];
1421             s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 1 + y*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[0]+2 + 16*y];
1422         }
1423     }
1424     
1425     if(h->slice_type == B_TYPE && h->pps.cabac){
1426         if(IS_8X8(mb_type)){
1427             h->direct_table[b8_xy+1+0*h->b8_stride] = IS_DIRECT(h->sub_mb_type[1]) ? 1 : 0;
1428             h->direct_table[b8_xy+0+1*h->b8_stride] = IS_DIRECT(h->sub_mb_type[2]) ? 1 : 0;
1429             h->direct_table[b8_xy+1+1*h->b8_stride] = IS_DIRECT(h->sub_mb_type[3]) ? 1 : 0;
1430         }
1431     }
1432 }
1433
1434 /**
1435  * Decodes a network abstraction layer unit.
1436  * @param consumed is the number of bytes used as input
1437  * @param length is the length of the array
1438  * @param dst_length is the number of decoded bytes FIXME here or a decode rbsp tailing?
1439  * @returns decoded bytes, might be src+1 if no escapes 
1440  */
1441 static uint8_t *decode_nal(H264Context *h, uint8_t *src, int *dst_length, int *consumed, int length){
1442     int i, si, di;
1443     uint8_t *dst;
1444
1445 //    src[0]&0x80;              //forbidden bit
1446     h->nal_ref_idc= src[0]>>5;
1447     h->nal_unit_type= src[0]&0x1F;
1448
1449     src++; length--;
1450 #if 0    
1451     for(i=0; i<length; i++)
1452         printf("%2X ", src[i]);
1453 #endif
1454     for(i=0; i+1<length; i+=2){
1455         if(src[i]) continue;
1456         if(i>0 && src[i-1]==0) i--;
1457         if(i+2<length && src[i+1]==0 && src[i+2]<=3){
1458             if(src[i+2]!=3){
1459                 /* startcode, so we must be past the end */
1460                 length=i;
1461             }
1462             break;
1463         }
1464     }
1465
1466     if(i>=length-1){ //no escaped 0
1467         *dst_length= length;
1468         *consumed= length+1; //+1 for the header
1469         return src; 
1470     }
1471
1472     h->rbsp_buffer= av_fast_realloc(h->rbsp_buffer, &h->rbsp_buffer_size, length);
1473     dst= h->rbsp_buffer;
1474
1475 //printf("decoding esc\n");
1476     si=di=0;
1477     while(si<length){ 
1478         //remove escapes (very rare 1:2^22)
1479         if(si+2<length && src[si]==0 && src[si+1]==0 && src[si+2]<=3){
1480             if(src[si+2]==3){ //escape
1481                 dst[di++]= 0;
1482                 dst[di++]= 0;
1483                 si+=3;
1484                 continue;
1485             }else //next start code
1486                 break;
1487         }
1488
1489         dst[di++]= src[si++];
1490     }
1491
1492     *dst_length= di;
1493     *consumed= si + 1;//+1 for the header
1494 //FIXME store exact number of bits in the getbitcontext (its needed for decoding)
1495     return dst;
1496 }
1497
1498 #if 0
1499 /**
1500  * @param src the data which should be escaped
1501  * @param dst the target buffer, dst+1 == src is allowed as a special case
1502  * @param length the length of the src data
1503  * @param dst_length the length of the dst array
1504  * @returns length of escaped data in bytes or -1 if an error occured
1505  */
1506 static int encode_nal(H264Context *h, uint8_t *dst, uint8_t *src, int length, int dst_length){
1507     int i, escape_count, si, di;
1508     uint8_t *temp;
1509     
1510     assert(length>=0);
1511     assert(dst_length>0);
1512     
1513     dst[0]= (h->nal_ref_idc<<5) + h->nal_unit_type;
1514
1515     if(length==0) return 1;
1516
1517     escape_count= 0;
1518     for(i=0; i<length; i+=2){
1519         if(src[i]) continue;
1520         if(i>0 && src[i-1]==0) 
1521             i--;
1522         if(i+2<length && src[i+1]==0 && src[i+2]<=3){
1523             escape_count++;
1524             i+=2;
1525         }
1526     }
1527     
1528     if(escape_count==0){ 
1529         if(dst+1 != src)
1530             memcpy(dst+1, src, length);
1531         return length + 1;
1532     }
1533     
1534     if(length + escape_count + 1> dst_length)
1535         return -1;
1536
1537     //this should be damn rare (hopefully)
1538
1539     h->rbsp_buffer= av_fast_realloc(h->rbsp_buffer, &h->rbsp_buffer_size, length + escape_count);
1540     temp= h->rbsp_buffer;
1541 //printf("encoding esc\n");
1542     
1543     si= 0;
1544     di= 0;
1545     while(si < length){
1546         if(si+2<length && src[si]==0 && src[si+1]==0 && src[si+2]<=3){
1547             temp[di++]= 0; si++;
1548             temp[di++]= 0; si++;
1549             temp[di++]= 3; 
1550             temp[di++]= src[si++];
1551         }
1552         else
1553             temp[di++]= src[si++];
1554     }
1555     memcpy(dst+1, temp, length+escape_count);
1556     
1557     assert(di == length+escape_count);
1558     
1559     return di + 1;
1560 }
1561
1562 /**
1563  * write 1,10,100,1000,... for alignment, yes its exactly inverse to mpeg4
1564  */
1565 static void encode_rbsp_trailing(PutBitContext *pb){
1566     int length;
1567     put_bits(pb, 1, 1);
1568     length= (-put_bits_count(pb))&7;
1569     if(length) put_bits(pb, length, 0);
1570 }
1571 #endif
1572
1573 /**
1574  * identifies the exact end of the bitstream
1575  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
1576  */
1577 static int decode_rbsp_trailing(uint8_t *src){
1578     int v= *src;
1579     int r;
1580
1581     tprintf("rbsp trailing %X\n", v);
1582
1583     for(r=1; r<9; r++){
1584         if(v&1) return r;
1585         v>>=1;
1586     }
1587     return 0;
1588 }
1589
1590 /**
1591  * idct tranforms the 16 dc values and dequantize them.
1592  * @param qp quantization parameter
1593  */
1594 static void h264_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp){
1595     const int qmul= dequant_coeff[qp][0];
1596 #define stride 16
1597     int i;
1598     int temp[16]; //FIXME check if this is a good idea
1599     static const int x_offset[4]={0, 1*stride, 4* stride,  5*stride};
1600     static const int y_offset[4]={0, 2*stride, 8* stride, 10*stride};
1601
1602 //memset(block, 64, 2*256);
1603 //return;
1604     for(i=0; i<4; i++){
1605         const int offset= y_offset[i];
1606         const int z0= block[offset+stride*0] + block[offset+stride*4];
1607         const int z1= block[offset+stride*0] - block[offset+stride*4];
1608         const int z2= block[offset+stride*1] - block[offset+stride*5];
1609         const int z3= block[offset+stride*1] + block[offset+stride*5];
1610
1611         temp[4*i+0]= z0+z3;
1612         temp[4*i+1]= z1+z2;
1613         temp[4*i+2]= z1-z2;
1614         temp[4*i+3]= z0-z3;
1615     }
1616
1617     for(i=0; i<4; i++){
1618         const int offset= x_offset[i];
1619         const int z0= temp[4*0+i] + temp[4*2+i];
1620         const int z1= temp[4*0+i] - temp[4*2+i];
1621         const int z2= temp[4*1+i] - temp[4*3+i];
1622         const int z3= temp[4*1+i] + temp[4*3+i];
1623
1624         block[stride*0 +offset]= ((z0 + z3)*qmul + 2)>>2; //FIXME think about merging this into decode_resdual
1625         block[stride*2 +offset]= ((z1 + z2)*qmul + 2)>>2;
1626         block[stride*8 +offset]= ((z1 - z2)*qmul + 2)>>2;
1627         block[stride*10+offset]= ((z0 - z3)*qmul + 2)>>2;
1628     }
1629 }
1630
1631 #if 0
1632 /**
1633  * dct tranforms the 16 dc values.
1634  * @param qp quantization parameter ??? FIXME
1635  */
1636 static void h264_luma_dc_dct_c(DCTELEM *block/*, int qp*/){
1637 //    const int qmul= dequant_coeff[qp][0];
1638     int i;
1639     int temp[16]; //FIXME check if this is a good idea
1640     static const int x_offset[4]={0, 1*stride, 4* stride,  5*stride};
1641     static const int y_offset[4]={0, 2*stride, 8* stride, 10*stride};
1642
1643     for(i=0; i<4; i++){
1644         const int offset= y_offset[i];
1645         const int z0= block[offset+stride*0] + block[offset+stride*4];
1646         const int z1= block[offset+stride*0] - block[offset+stride*4];
1647         const int z2= block[offset+stride*1] - block[offset+stride*5];
1648         const int z3= block[offset+stride*1] + block[offset+stride*5];
1649
1650         temp[4*i+0]= z0+z3;
1651         temp[4*i+1]= z1+z2;
1652         temp[4*i+2]= z1-z2;
1653         temp[4*i+3]= z0-z3;
1654     }
1655
1656     for(i=0; i<4; i++){
1657         const int offset= x_offset[i];
1658         const int z0= temp[4*0+i] + temp[4*2+i];
1659         const int z1= temp[4*0+i] - temp[4*2+i];
1660         const int z2= temp[4*1+i] - temp[4*3+i];
1661         const int z3= temp[4*1+i] + temp[4*3+i];
1662
1663         block[stride*0 +offset]= (z0 + z3)>>1;
1664         block[stride*2 +offset]= (z1 + z2)>>1;
1665         block[stride*8 +offset]= (z1 - z2)>>1;
1666         block[stride*10+offset]= (z0 - z3)>>1;
1667     }
1668 }
1669 #endif
1670
1671 #undef xStride
1672 #undef stride
1673
1674 static void chroma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp){
1675     const int qmul= dequant_coeff[qp][0];
1676     const int stride= 16*2;
1677     const int xStride= 16;
1678     int a,b,c,d,e;
1679
1680     a= block[stride*0 + xStride*0];
1681     b= block[stride*0 + xStride*1];
1682     c= block[stride*1 + xStride*0];
1683     d= block[stride*1 + xStride*1];
1684
1685     e= a-b;
1686     a= a+b;
1687     b= c-d;
1688     c= c+d;
1689
1690     block[stride*0 + xStride*0]= ((a+c)*qmul + 0)>>1;
1691     block[stride*0 + xStride*1]= ((e+b)*qmul + 0)>>1;
1692     block[stride*1 + xStride*0]= ((a-c)*qmul + 0)>>1;
1693     block[stride*1 + xStride*1]= ((e-b)*qmul + 0)>>1;
1694 }
1695
1696 #if 0
1697 static void chroma_dc_dct_c(DCTELEM *block){
1698     const int stride= 16*2;
1699     const int xStride= 16;
1700     int a,b,c,d,e;
1701
1702     a= block[stride*0 + xStride*0];
1703     b= block[stride*0 + xStride*1];
1704     c= block[stride*1 + xStride*0];
1705     d= block[stride*1 + xStride*1];
1706
1707     e= a-b;
1708     a= a+b;
1709     b= c-d;
1710     c= c+d;
1711
1712     block[stride*0 + xStride*0]= (a+c);
1713     block[stride*0 + xStride*1]= (e+b);
1714     block[stride*1 + xStride*0]= (a-c);
1715     block[stride*1 + xStride*1]= (e-b);
1716 }
1717 #endif
1718
1719 /**
1720  * gets the chroma qp.
1721  */
1722 static inline int get_chroma_qp(int chroma_qp_index_offset, int qscale){
1723     
1724     return chroma_qp[clip(qscale + chroma_qp_index_offset, 0, 51)];
1725 }
1726
1727
1728 #if 0
1729 static void h264_diff_dct_c(DCTELEM *block, uint8_t *src1, uint8_t *src2, int stride){
1730     int i;
1731     //FIXME try int temp instead of block
1732     
1733     for(i=0; i<4; i++){
1734         const int d0= src1[0 + i*stride] - src2[0 + i*stride];
1735         const int d1= src1[1 + i*stride] - src2[1 + i*stride];
1736         const int d2= src1[2 + i*stride] - src2[2 + i*stride];
1737         const int d3= src1[3 + i*stride] - src2[3 + i*stride];
1738         const int z0= d0 + d3;
1739         const int z3= d0 - d3;
1740         const int z1= d1 + d2;
1741         const int z2= d1 - d2;
1742         
1743         block[0 + 4*i]=   z0 +   z1;
1744         block[1 + 4*i]= 2*z3 +   z2;
1745         block[2 + 4*i]=   z0 -   z1;
1746         block[3 + 4*i]=   z3 - 2*z2;
1747     }    
1748
1749     for(i=0; i<4; i++){
1750         const int z0= block[0*4 + i] + block[3*4 + i];
1751         const int z3= block[0*4 + i] - block[3*4 + i];
1752         const int z1= block[1*4 + i] + block[2*4 + i];
1753         const int z2= block[1*4 + i] - block[2*4 + i];
1754         
1755         block[0*4 + i]=   z0 +   z1;
1756         block[1*4 + i]= 2*z3 +   z2;
1757         block[2*4 + i]=   z0 -   z1;
1758         block[3*4 + i]=   z3 - 2*z2;
1759     }
1760 }
1761 #endif
1762
1763 //FIXME need to check that this doesnt overflow signed 32 bit for low qp, i am not sure, it's very close
1764 //FIXME check that gcc inlines this (and optimizes intra & seperate_dc stuff away)
1765 static inline int quantize_c(DCTELEM *block, uint8_t *scantable, int qscale, int intra, int seperate_dc){
1766     int i;
1767     const int * const quant_table= quant_coeff[qscale];
1768     const int bias= intra ? (1<<QUANT_SHIFT)/3 : (1<<QUANT_SHIFT)/6;
1769     const unsigned int threshold1= (1<<QUANT_SHIFT) - bias - 1;
1770     const unsigned int threshold2= (threshold1<<1);
1771     int last_non_zero;
1772
1773     if(seperate_dc){
1774         if(qscale<=18){
1775             //avoid overflows
1776             const int dc_bias= intra ? (1<<(QUANT_SHIFT-2))/3 : (1<<(QUANT_SHIFT-2))/6;
1777             const unsigned int dc_threshold1= (1<<(QUANT_SHIFT-2)) - dc_bias - 1;
1778             const unsigned int dc_threshold2= (dc_threshold1<<1);
1779
1780             int level= block[0]*quant_coeff[qscale+18][0];
1781             if(((unsigned)(level+dc_threshold1))>dc_threshold2){
1782                 if(level>0){
1783                     level= (dc_bias + level)>>(QUANT_SHIFT-2);
1784                     block[0]= level;
1785                 }else{
1786                     level= (dc_bias - level)>>(QUANT_SHIFT-2);
1787                     block[0]= -level;
1788                 }
1789 //                last_non_zero = i;
1790             }else{
1791                 block[0]=0;
1792             }
1793         }else{
1794             const int dc_bias= intra ? (1<<(QUANT_SHIFT+1))/3 : (1<<(QUANT_SHIFT+1))/6;
1795             const unsigned int dc_threshold1= (1<<(QUANT_SHIFT+1)) - dc_bias - 1;
1796             const unsigned int dc_threshold2= (dc_threshold1<<1);
1797
1798             int level= block[0]*quant_table[0];
1799             if(((unsigned)(level+dc_threshold1))>dc_threshold2){
1800                 if(level>0){
1801                     level= (dc_bias + level)>>(QUANT_SHIFT+1);
1802                     block[0]= level;
1803                 }else{
1804                     level= (dc_bias - level)>>(QUANT_SHIFT+1);
1805                     block[0]= -level;
1806                 }
1807 //                last_non_zero = i;
1808             }else{
1809                 block[0]=0;
1810             }
1811         }
1812         last_non_zero= 0;
1813         i=1;
1814     }else{
1815         last_non_zero= -1;
1816         i=0;
1817     }
1818
1819     for(; i<16; i++){
1820         const int j= scantable[i];
1821         int level= block[j]*quant_table[j];
1822
1823 //        if(   bias+level >= (1<<(QMAT_SHIFT - 3))
1824 //           || bias-level >= (1<<(QMAT_SHIFT - 3))){
1825         if(((unsigned)(level+threshold1))>threshold2){
1826             if(level>0){
1827                 level= (bias + level)>>QUANT_SHIFT;
1828                 block[j]= level;
1829             }else{
1830                 level= (bias - level)>>QUANT_SHIFT;
1831                 block[j]= -level;
1832             }
1833             last_non_zero = i;
1834         }else{
1835             block[j]=0;
1836         }
1837     }
1838
1839     return last_non_zero;
1840 }
1841
1842 static void pred4x4_vertical_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1843     const uint32_t a= ((uint32_t*)(src-stride))[0];
1844     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]= a;
1845     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]= a;
1846     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]= a;
1847     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= a;
1848 }
1849
1850 static void pred4x4_horizontal_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1851     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]= src[-1+0*stride]*0x01010101;
1852     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]= src[-1+1*stride]*0x01010101;
1853     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]= src[-1+2*stride]*0x01010101;
1854     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= src[-1+3*stride]*0x01010101;
1855 }
1856
1857 static void pred4x4_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1858     const int dc= (  src[-stride] + src[1-stride] + src[2-stride] + src[3-stride]
1859                    + src[-1+0*stride] + src[-1+1*stride] + src[-1+2*stride] + src[-1+3*stride] + 4) >>3;
1860     
1861     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]= 
1862     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]= 
1863     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]= 
1864     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= dc* 0x01010101; 
1865 }
1866
1867 static void pred4x4_left_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1868     const int dc= (  src[-1+0*stride] + src[-1+1*stride] + src[-1+2*stride] + src[-1+3*stride] + 2) >>2;
1869     
1870     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]= 
1871     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]= 
1872     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]= 
1873     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= dc* 0x01010101; 
1874 }
1875
1876 static void pred4x4_top_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1877     const int dc= (  src[-stride] + src[1-stride] + src[2-stride] + src[3-stride] + 2) >>2;
1878     
1879     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]= 
1880     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]= 
1881     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]= 
1882     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= dc* 0x01010101; 
1883 }
1884
1885 static void pred4x4_128_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1886     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]= 
1887     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]= 
1888     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]= 
1889     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= 128U*0x01010101U;
1890 }
1891
1892
1893 #define LOAD_TOP_RIGHT_EDGE\
1894     const int t4= topright[0];\
1895     const int t5= topright[1];\
1896     const int t6= topright[2];\
1897     const int t7= topright[3];\
1898
1899 #define LOAD_LEFT_EDGE\
1900     const int l0= src[-1+0*stride];\
1901     const int l1= src[-1+1*stride];\
1902     const int l2= src[-1+2*stride];\
1903     const int l3= src[-1+3*stride];\
1904
1905 #define LOAD_TOP_EDGE\
1906     const int t0= src[ 0-1*stride];\
1907     const int t1= src[ 1-1*stride];\
1908     const int t2= src[ 2-1*stride];\
1909     const int t3= src[ 3-1*stride];\
1910
1911 static void pred4x4_down_right_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1912     const int lt= src[-1-1*stride];
1913     LOAD_TOP_EDGE
1914     LOAD_LEFT_EDGE
1915
1916     src[0+3*stride]=(l3 + 2*l2 + l1 + 2)>>2; 
1917     src[0+2*stride]=
1918     src[1+3*stride]=(l2 + 2*l1 + l0 + 2)>>2; 
1919     src[0+1*stride]=
1920     src[1+2*stride]=
1921     src[2+3*stride]=(l1 + 2*l0 + lt + 2)>>2; 
1922     src[0+0*stride]=
1923     src[1+1*stride]=
1924     src[2+2*stride]=
1925     src[3+3*stride]=(l0 + 2*lt + t0 + 2)>>2; 
1926     src[1+0*stride]=
1927     src[2+1*stride]=
1928     src[3+2*stride]=(lt + 2*t0 + t1 + 2)>>2;
1929     src[2+0*stride]=
1930     src[3+1*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
1931     src[3+0*stride]=(t1 + 2*t2 + t3 + 2)>>2;
1932 }
1933
1934 static void pred4x4_down_left_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1935     LOAD_TOP_EDGE    
1936     LOAD_TOP_RIGHT_EDGE    
1937 //    LOAD_LEFT_EDGE    
1938
1939     src[0+0*stride]=(t0 + t2 + 2*t1 + 2)>>2;
1940     src[1+0*stride]=
1941     src[0+1*stride]=(t1 + t3 + 2*t2 + 2)>>2;
1942     src[2+0*stride]=
1943     src[1+1*stride]=
1944     src[0+2*stride]=(t2 + t4 + 2*t3 + 2)>>2;
1945     src[3+0*stride]=
1946     src[2+1*stride]=
1947     src[1+2*stride]=
1948     src[0+3*stride]=(t3 + t5 + 2*t4 + 2)>>2;
1949     src[3+1*stride]=
1950     src[2+2*stride]=
1951     src[1+3*stride]=(t4 + t6 + 2*t5 + 2)>>2;
1952     src[3+2*stride]=
1953     src[2+3*stride]=(t5 + t7 + 2*t6 + 2)>>2;
1954     src[3+3*stride]=(t6 + 3*t7 + 2)>>2;
1955 }
1956
1957 static void pred4x4_vertical_right_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1958     const int lt= src[-1-1*stride];
1959     LOAD_TOP_EDGE    
1960     LOAD_LEFT_EDGE    
1961     const __attribute__((unused)) int unu= l3;
1962
1963     src[0+0*stride]=
1964     src[1+2*stride]=(lt + t0 + 1)>>1;
1965     src[1+0*stride]=
1966     src[2+2*stride]=(t0 + t1 + 1)>>1;
1967     src[2+0*stride]=
1968     src[3+2*stride]=(t1 + t2 + 1)>>1;
1969     src[3+0*stride]=(t2 + t3 + 1)>>1;
1970     src[0+1*stride]=
1971     src[1+3*stride]=(l0 + 2*lt + t0 + 2)>>2;
1972     src[1+1*stride]=
1973     src[2+3*stride]=(lt + 2*t0 + t1 + 2)>>2;
1974     src[2+1*stride]=
1975     src[3+3*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
1976     src[3+1*stride]=(t1 + 2*t2 + t3 + 2)>>2;
1977     src[0+2*stride]=(lt + 2*l0 + l1 + 2)>>2;
1978     src[0+3*stride]=(l0 + 2*l1 + l2 + 2)>>2;
1979 }
1980
1981 static void pred4x4_vertical_left_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1982     LOAD_TOP_EDGE    
1983     LOAD_TOP_RIGHT_EDGE    
1984     const __attribute__((unused)) int unu= t7;
1985
1986     src[0+0*stride]=(t0 + t1 + 1)>>1;
1987     src[1+0*stride]=
1988     src[0+2*stride]=(t1 + t2 + 1)>>1;
1989     src[2+0*stride]=
1990     src[1+2*stride]=(t2 + t3 + 1)>>1;
1991     src[3+0*stride]=
1992     src[2+2*stride]=(t3 + t4+ 1)>>1;
1993     src[3+2*stride]=(t4 + t5+ 1)>>1;
1994     src[0+1*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
1995     src[1+1*stride]=
1996     src[0+3*stride]=(t1 + 2*t2 + t3 + 2)>>2;
1997     src[2+1*stride]=
1998     src[1+3*stride]=(t2 + 2*t3 + t4 + 2)>>2;
1999     src[3+1*stride]=
2000     src[2+3*stride]=(t3 + 2*t4 + t5 + 2)>>2;
2001     src[3+3*stride]=(t4 + 2*t5 + t6 + 2)>>2;
2002 }
2003
2004 static void pred4x4_horizontal_up_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2005     LOAD_LEFT_EDGE    
2006
2007     src[0+0*stride]=(l0 + l1 + 1)>>1;
2008     src[1+0*stride]=(l0 + 2*l1 + l2 + 2)>>2;
2009     src[2+0*stride]=
2010     src[0+1*stride]=(l1 + l2 + 1)>>1;
2011     src[3+0*stride]=
2012     src[1+1*stride]=(l1 + 2*l2 + l3 + 2)>>2;
2013     src[2+1*stride]=
2014     src[0+2*stride]=(l2 + l3 + 1)>>1;
2015     src[3+1*stride]=
2016     src[1+2*stride]=(l2 + 2*l3 + l3 + 2)>>2;
2017     src[3+2*stride]=
2018     src[1+3*stride]=
2019     src[0+3*stride]=
2020     src[2+2*stride]=
2021     src[2+3*stride]=
2022     src[3+3*stride]=l3;
2023 }
2024     
2025 static void pred4x4_horizontal_down_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2026     const int lt= src[-1-1*stride];
2027     LOAD_TOP_EDGE    
2028     LOAD_LEFT_EDGE    
2029     const __attribute__((unused)) int unu= t3;
2030
2031     src[0+0*stride]=
2032     src[2+1*stride]=(lt + l0 + 1)>>1;
2033     src[1+0*stride]=
2034     src[3+1*stride]=(l0 + 2*lt + t0 + 2)>>2;
2035     src[2+0*stride]=(lt + 2*t0 + t1 + 2)>>2;
2036     src[3+0*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
2037     src[0+1*stride]=
2038     src[2+2*stride]=(l0 + l1 + 1)>>1;
2039     src[1+1*stride]=
2040     src[3+2*stride]=(lt + 2*l0 + l1 + 2)>>2;
2041     src[0+2*stride]=
2042     src[2+3*stride]=(l1 + l2+ 1)>>1;
2043     src[1+2*stride]=
2044     src[3+3*stride]=(l0 + 2*l1 + l2 + 2)>>2;
2045     src[0+3*stride]=(l2 + l3 + 1)>>1;
2046     src[1+3*stride]=(l1 + 2*l2 + l3 + 2)>>2;
2047 }
2048
2049 static void pred16x16_vertical_c(uint8_t *src, int stride){
2050     int i;
2051     const uint32_t a= ((uint32_t*)(src-stride))[0];
2052     const uint32_t b= ((uint32_t*)(src-stride))[1];
2053     const uint32_t c= ((uint32_t*)(src-stride))[2];
2054     const uint32_t d= ((uint32_t*)(src-stride))[3];
2055     
2056     for(i=0; i<16; i++){
2057         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= a;
2058         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= b;
2059         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]= c;
2060         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= d;
2061     }
2062 }
2063
2064 static void pred16x16_horizontal_c(uint8_t *src, int stride){
2065     int i;
2066
2067     for(i=0; i<16; i++){
2068         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2069         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
2070         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
2071         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= src[-1+i*stride]*0x01010101;
2072     }
2073 }
2074
2075 static void pred16x16_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2076     int i, dc=0;
2077
2078     for(i=0;i<16; i++){
2079         dc+= src[-1+i*stride];
2080     }
2081     
2082     for(i=0;i<16; i++){
2083         dc+= src[i-stride];
2084     }
2085
2086     dc= 0x01010101*((dc + 16)>>5);
2087
2088     for(i=0; i<16; i++){
2089         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2090         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
2091         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
2092         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= dc;
2093     }
2094 }
2095
2096 static void pred16x16_left_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2097     int i, dc=0;
2098
2099     for(i=0;i<16; i++){
2100         dc+= src[-1+i*stride];
2101     }
2102     
2103     dc= 0x01010101*((dc + 8)>>4);
2104
2105     for(i=0; i<16; i++){
2106         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2107         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
2108         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
2109         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= dc;
2110     }
2111 }
2112
2113 static void pred16x16_top_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2114     int i, dc=0;
2115
2116     for(i=0;i<16; i++){
2117         dc+= src[i-stride];
2118     }
2119     dc= 0x01010101*((dc + 8)>>4);
2120
2121     for(i=0; i<16; i++){
2122         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2123         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
2124         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
2125         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= dc;
2126     }
2127 }
2128
2129 static void pred16x16_128_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2130     int i;
2131
2132     for(i=0; i<16; i++){
2133         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2134         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
2135         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
2136         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= 0x01010101U*128U;
2137     }
2138 }
2139
2140 static inline void pred16x16_plane_compat_c(uint8_t *src, int stride, const int svq3){
2141   int i, j, k;
2142   int a;
2143   uint8_t *cm = cropTbl + MAX_NEG_CROP;
2144   const uint8_t * const src0 = src+7-stride;
2145   const uint8_t *src1 = src+8*stride-1;
2146   const uint8_t *src2 = src1-2*stride;      // == src+6*stride-1;
2147   int H = src0[1] - src0[-1];
2148   int V = src1[0] - src2[ 0];
2149   for(k=2; k<=8; ++k) {
2150     src1 += stride; src2 -= stride;
2151     H += k*(src0[k] - src0[-k]);
2152     V += k*(src1[0] - src2[ 0]);
2153   }
2154   if(svq3){
2155     H = ( 5*(H/4) ) / 16;
2156     V = ( 5*(V/4) ) / 16;
2157
2158     /* required for 100% accuracy */
2159     i = H; H = V; V = i;
2160   }else{
2161     H = ( 5*H+32 ) >> 6;
2162     V = ( 5*V+32 ) >> 6;
2163   }
2164
2165   a = 16*(src1[0] + src2[16] + 1) - 7*(V+H);
2166   for(j=16; j>0; --j) {
2167     int b = a;
2168     a += V;
2169     for(i=-16; i<0; i+=4) {
2170       src[16+i] = cm[ (b    ) >> 5 ];
2171       src[17+i] = cm[ (b+  H) >> 5 ];
2172       src[18+i] = cm[ (b+2*H) >> 5 ];
2173       src[19+i] = cm[ (b+3*H) >> 5 ];
2174       b += 4*H;
2175     }
2176     src += stride;
2177   }
2178 }
2179
2180 static void pred16x16_plane_c(uint8_t *src, int stride){
2181     pred16x16_plane_compat_c(src, stride, 0);
2182 }
2183
2184 static void pred8x8_vertical_c(uint8_t *src, int stride){
2185     int i;
2186     const uint32_t a= ((uint32_t*)(src-stride))[0];
2187     const uint32_t b= ((uint32_t*)(src-stride))[1];
2188     
2189     for(i=0; i<8; i++){
2190         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= a;
2191         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= b;
2192     }
2193 }
2194
2195 static void pred8x8_horizontal_c(uint8_t *src, int stride){
2196     int i;
2197
2198     for(i=0; i<8; i++){
2199         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2200         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= src[-1+i*stride]*0x01010101;
2201     }
2202 }
2203
2204 static void pred8x8_128_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2205     int i;
2206
2207     for(i=0; i<8; i++){
2208         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= 
2209         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= 0x01010101U*128U;
2210     }
2211 }
2212
2213 static void pred8x8_left_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2214     int i;
2215     int dc0, dc2;
2216
2217     dc0=dc2=0;
2218     for(i=0;i<4; i++){
2219         dc0+= src[-1+i*stride];
2220         dc2+= src[-1+(i+4)*stride];
2221     }
2222     dc0= 0x01010101*((dc0 + 2)>>2);
2223     dc2= 0x01010101*((dc2 + 2)>>2);
2224
2225     for(i=0; i<4; i++){
2226         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2227         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc0;
2228     }
2229     for(i=4; i<8; i++){
2230         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2231         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc2;
2232     }
2233 }
2234
2235 static void pred8x8_top_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2236     int i;
2237     int dc0, dc1;
2238
2239     dc0=dc1=0;
2240     for(i=0;i<4; i++){
2241         dc0+= src[i-stride];
2242         dc1+= src[4+i-stride];
2243     }
2244     dc0= 0x01010101*((dc0 + 2)>>2);
2245     dc1= 0x01010101*((dc1 + 2)>>2);
2246
2247     for(i=0; i<4; i++){
2248         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc0;
2249         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc1;
2250     }
2251     for(i=4; i<8; i++){
2252         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc0;
2253         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc1;
2254     }
2255 }
2256
2257
2258 static void pred8x8_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2259     int i;
2260     int dc0, dc1, dc2, dc3;
2261
2262     dc0=dc1=dc2=0;
2263     for(i=0;i<4; i++){
2264         dc0+= src[-1+i*stride] + src[i-stride];
2265         dc1+= src[4+i-stride];
2266         dc2+= src[-1+(i+4)*stride];
2267     }
2268     dc3= 0x01010101*((dc1 + dc2 + 4)>>3);
2269     dc0= 0x01010101*((dc0 + 4)>>3);
2270     dc1= 0x01010101*((dc1 + 2)>>2);
2271     dc2= 0x01010101*((dc2 + 2)>>2);
2272
2273     for(i=0; i<4; i++){
2274         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc0;
2275         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc1;
2276     }
2277     for(i=4; i<8; i++){
2278         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc2;
2279         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc3;
2280     }
2281 }
2282
2283 static void pred8x8_plane_c(uint8_t *src, int stride){
2284   int j, k;
2285   int a;
2286   uint8_t *cm = cropTbl + MAX_NEG_CROP;
2287   const uint8_t * const src0 = src+3-stride;
2288   const uint8_t *src1 = src+4*stride-1;
2289   const uint8_t *src2 = src1-2*stride;      // == src+2*stride-1;
2290   int H = src0[1] - src0[-1];
2291   int V = src1[0] - src2[ 0];
2292   for(k=2; k<=4; ++k) {
2293     src1 += stride; src2 -= stride;
2294     H += k*(src0[k] - src0[-k]);
2295     V += k*(src1[0] - src2[ 0]);
2296   }
2297   H = ( 17*H+16 ) >> 5;
2298   V = ( 17*V+16 ) >> 5;
2299
2300   a = 16*(src1[0] + src2[8]+1) - 3*(V+H);
2301   for(j=8; j>0; --j) {
2302     int b = a;
2303     a += V;
2304     src[0] = cm[ (b    ) >> 5 ];
2305     src[1] = cm[ (b+  H) >> 5 ];
2306     src[2] = cm[ (b+2*H) >> 5 ];
2307     src[3] = cm[ (b+3*H) >> 5 ];
2308     src[4] = cm[ (b+4*H) >> 5 ];
2309     src[5] = cm[ (b+5*H) >> 5 ];
2310     src[6] = cm[ (b+6*H) >> 5 ];
2311     src[7] = cm[ (b+7*H) >> 5 ];
2312     src += stride;
2313   }
2314 }
2315
2316 #define SRC(x,y) src[(x)+(y)*stride]
2317 #define PL(y) \
2318     const int l##y = (SRC(-1,y-1) + 2*SRC(-1,y) + SRC(-1,y+1) + 2) >> 2;
2319 #define PREDICT_8x8_LOAD_LEFT \
2320     const int l0 = ((has_topleft ? SRC(-1,-1) : SRC(-1,0)) \
2321                      + 2*SRC(-1,0) + SRC(-1,1) + 2) >> 2; \
2322     PL(1) PL(2) PL(3) PL(4) PL(5) PL(6) \
2323     const int l7 = (SRC(-1,6) + 3*SRC(-1,7) + 2) >> 2
2324
2325 #define PT(x) \
2326     const int t##x = (SRC(x-1,-1) + 2*SRC(x,-1) + SRC(x+1,-1) + 2) >> 2;
2327 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOP \
2328     const int t0 = ((has_topleft ? SRC(-1,-1) : SRC(0,-1)) \
2329                      + 2*SRC(0,-1) + SRC(1,-1) + 2) >> 2; \
2330     PT(1) PT(2) PT(3) PT(4) PT(5) PT(6) \
2331     const int t7 = ((has_topright ? SRC(8,-1) : SRC(7,-1)) \
2332                      + 2*SRC(7,-1) + SRC(6,-1) + 2) >> 2
2333
2334 #define PTR(x) \
2335     t##x = (SRC(x-1,-1) + 2*SRC(x,-1) + SRC(x+1,-1) + 2) >> 2;
2336 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT \
2337     int t8, t9, t10, t11, t12, t13, t14, t15; \
2338     if(has_topright) { \
2339         PTR(8) PTR(9) PTR(10) PTR(11) PTR(12) PTR(13) PTR(14) \
2340         t15 = (SRC(14,-1) + 3*SRC(15,-1) + 2) >> 2; \
2341     } else t8=t9=t10=t11=t12=t13=t14=t15= SRC(7,-1);
2342
2343 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT \
2344     const int lt = (SRC(-1,0) + 2*SRC(-1,-1) + SRC(0,-1) + 2) >> 2
2345
2346 #define PREDICT_8x8_DC(v) \
2347     int y; \
2348     for( y = 0; y < 8; y++ ) { \
2349         ((uint32_t*)src)[0] = \
2350         ((uint32_t*)src)[1] = v; \
2351         src += stride; \
2352     }
2353
2354 static void pred8x8l_128_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2355 {
2356     PREDICT_8x8_DC(0x80808080);
2357 }
2358 static void pred8x8l_left_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2359 {
2360     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2361     const uint32_t dc = ((l0+l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7+4) >> 3) * 0x01010101;
2362     PREDICT_8x8_DC(dc);
2363 }
2364 static void pred8x8l_top_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2365 {
2366     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2367     const uint32_t dc = ((t0+t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+4) >> 3) * 0x01010101;
2368     PREDICT_8x8_DC(dc);
2369 }
2370 static void pred8x8l_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2371 {
2372     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2373     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2374     const uint32_t dc = ((l0+l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7
2375                          +t0+t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+8) >> 4) * 0x01010101;
2376     PREDICT_8x8_DC(dc);
2377 }
2378 static void pred8x8l_horizontal_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2379 {
2380     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2381 #define ROW(y) ((uint32_t*)(src+y*stride))[0] =\
2382                ((uint32_t*)(src+y*stride))[1] = 0x01010101 * l##y
2383     ROW(0); ROW(1); ROW(2); ROW(3); ROW(4); ROW(5); ROW(6); ROW(7);
2384 #undef ROW
2385 }
2386 static void pred8x8l_vertical_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2387 {
2388     int y;
2389     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2390     src[0] = t0;
2391     src[1] = t1;
2392     src[2] = t2;
2393     src[3] = t3;
2394     src[4] = t4;
2395     src[5] = t5;
2396     src[6] = t6;
2397     src[7] = t7;
2398     for( y = 1; y < 8; y++ )
2399         *(uint64_t*)(src+y*stride) = *(uint64_t*)src;
2400 }
2401 static void pred8x8l_down_left_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2402 {
2403     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2404     PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT;
2405     SRC(0,0)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2406     SRC(0,1)=SRC(1,0)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2407     SRC(0,2)=SRC(1,1)=SRC(2,0)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2408     SRC(0,3)=SRC(1,2)=SRC(2,1)=SRC(3,0)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2409     SRC(0,4)=SRC(1,3)=SRC(2,2)=SRC(3,1)=SRC(4,0)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2410     SRC(0,5)=SRC(1,4)=SRC(2,3)=SRC(3,2)=SRC(4,1)=SRC(5,0)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2411     SRC(0,6)=SRC(1,5)=SRC(2,4)=SRC(3,3)=SRC(4,2)=SRC(5,1)=SRC(6,0)= (t6 + 2*t7 + t8 + 2) >> 2;
2412     SRC(0,7)=SRC(1,6)=SRC(2,5)=SRC(3,4)=SRC(4,3)=SRC(5,2)=SRC(6,1)=SRC(7,0)= (t7 + 2*t8 + t9 + 2) >> 2;
2413     SRC(1,7)=SRC(2,6)=SRC(3,5)=SRC(4,4)=SRC(5,3)=SRC(6,2)=SRC(7,1)= (t8 + 2*t9 + t10 + 2) >> 2;
2414     SRC(2,7)=SRC(3,6)=SRC(4,5)=SRC(5,4)=SRC(6,3)=SRC(7,2)= (t9 + 2*t10 + t11 + 2) >> 2;
2415     SRC(3,7)=SRC(4,6)=SRC(5,5)=SRC(6,4)=SRC(7,3)= (t10 + 2*t11 + t12 + 2) >> 2;
2416     SRC(4,7)=SRC(5,6)=SRC(6,5)=SRC(7,4)= (t11 + 2*t12 + t13 + 2) >> 2;
2417     SRC(5,7)=SRC(6,6)=SRC(7,5)= (t12 + 2*t13 + t14 + 2) >> 2;
2418     SRC(6,7)=SRC(7,6)= (t13 + 2*t14 + t15 + 2) >> 2;
2419     SRC(7,7)= (t14 + 3*t15 + 2) >> 2;
2420 }
2421 static void pred8x8l_down_right_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2422 {
2423     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2424     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2425     PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT;
2426     SRC(0,7)= (l7 + 2*l6 + l5 + 2) >> 2;
2427     SRC(0,6)=SRC(1,7)= (l6 + 2*l5 + l4 + 2) >> 2;
2428     SRC(0,5)=SRC(1,6)=SRC(2,7)= (l5 + 2*l4 + l3 + 2) >> 2;
2429     SRC(0,4)=SRC(1,5)=SRC(2,6)=SRC(3,7)= (l4 + 2*l3 + l2 + 2) >> 2;
2430     SRC(0,3)=SRC(1,4)=SRC(2,5)=SRC(3,6)=SRC(4,7)= (l3 + 2*l2 + l1 + 2) >> 2;
2431     SRC(0,2)=SRC(1,3)=SRC(2,4)=SRC(3,5)=SRC(4,6)=SRC(5,7)= (l2 + 2*l1 + l0 + 2) >> 2;
2432     SRC(0,1)=SRC(1,2)=SRC(2,3)=SRC(3,4)=SRC(4,5)=SRC(5,6)=SRC(6,7)= (l1 + 2*l0 + lt + 2) >> 2;
2433     SRC(0,0)=SRC(1,1)=SRC(2,2)=SRC(3,3)=SRC(4,4)=SRC(5,5)=SRC(6,6)=SRC(7,7)= (l0 + 2*lt + t0 + 2) >> 2;
2434     SRC(1,0)=SRC(2,1)=SRC(3,2)=SRC(4,3)=SRC(5,4)=SRC(6,5)=SRC(7,6)= (lt + 2*t0 + t1 + 2) >> 2;
2435     SRC(2,0)=SRC(3,1)=SRC(4,2)=SRC(5,3)=SRC(6,4)=SRC(7,5)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2436     SRC(3,0)=SRC(4,1)=SRC(5,2)=SRC(6,3)=SRC(7,4)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2437     SRC(4,0)=SRC(5,1)=SRC(6,2)=SRC(7,3)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2438     SRC(5,0)=SRC(6,1)=SRC(7,2)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2439     SRC(6,0)=SRC(7,1)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2440     SRC(7,0)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2441   
2442 }
2443 static void pred8x8l_vertical_right_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2444 {
2445     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2446     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2447     PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT;
2448     SRC(0,6)= (l5 + 2*l4 + l3 + 2) >> 2;
2449     SRC(0,7)= (l6 + 2*l5 + l4 + 2) >> 2;
2450     SRC(0,4)=SRC(1,6)= (l3 + 2*l2 + l1 + 2) >> 2;
2451     SRC(0,5)=SRC(1,7)= (l4 + 2*l3 + l2 + 2) >> 2;
2452     SRC(0,2)=SRC(1,4)=SRC(2,6)= (l1 + 2*l0 + lt + 2) >> 2;
2453     SRC(0,3)=SRC(1,5)=SRC(2,7)= (l2 + 2*l1 + l0 + 2) >> 2;
2454     SRC(0,1)=SRC(1,3)=SRC(2,5)=SRC(3,7)= (l0 + 2*lt + t0 + 2) >> 2;
2455     SRC(0,0)=SRC(1,2)=SRC(2,4)=SRC(3,6)= (lt + t0 + 1) >> 1;
2456     SRC(1,1)=SRC(2,3)=SRC(3,5)=SRC(4,7)= (lt + 2*t0 + t1 + 2) >> 2;
2457     SRC(1,0)=SRC(2,2)=SRC(3,4)=SRC(4,6)= (t0 + t1 + 1) >> 1;
2458     SRC(2,1)=SRC(3,3)=SRC(4,5)=SRC(5,7)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2459     SRC(2,0)=SRC(3,2)=SRC(4,4)=SRC(5,6)= (t1 + t2 + 1) >> 1;
2460     SRC(3,1)=SRC(4,3)=SRC(5,5)=SRC(6,7)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2461     SRC(3,0)=SRC(4,2)=SRC(5,4)=SRC(6,6)= (t2 + t3 + 1) >> 1;
2462     SRC(4,1)=SRC(5,3)=SRC(6,5)=SRC(7,7)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2463     SRC(4,0)=SRC(5,2)=SRC(6,4)=SRC(7,6)= (t3 + t4 + 1) >> 1;
2464     SRC(5,1)=SRC(6,3)=SRC(7,5)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2465     SRC(5,0)=SRC(6,2)=SRC(7,4)= (t4 + t5 + 1) >> 1;
2466     SRC(6,1)=SRC(7,3)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2467     SRC(6,0)=SRC(7,2)= (t5 + t6 + 1) >> 1;
2468     SRC(7,1)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2469     SRC(7,0)= (t6 + t7 + 1) >> 1;
2470 }
2471 static void pred8x8l_horizontal_down_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2472 {
2473     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2474     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2475     PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT;
2476     SRC(0,7)= (l6 + l7 + 1) >> 1;
2477     SRC(1,7)= (l5 + 2*l6 + l7 + 2) >> 2;
2478     SRC(0,6)=SRC(2,7)= (l5 + l6 + 1) >> 1;
2479     SRC(1,6)=SRC(3,7)= (l4 + 2*l5 + l6 + 2) >> 2;
2480     SRC(0,5)=SRC(2,6)=SRC(4,7)= (l4 + l5 + 1) >> 1;
2481     SRC(1,5)=SRC(3,6)=SRC(5,7)= (l3 + 2*l4 + l5 + 2) >> 2;
2482     SRC(0,4)=SRC(2,5)=SRC(4,6)=SRC(6,7)= (l3 + l4 + 1) >> 1;
2483     SRC(1,4)=SRC(3,5)=SRC(5,6)=SRC(7,7)= (l2 + 2*l3 + l4 + 2) >> 2;
2484     SRC(0,3)=SRC(2,4)=SRC(4,5)=SRC(6,6)= (l2 + l3 + 1) >> 1;
2485     SRC(1,3)=SRC(3,4)=SRC(5,5)=SRC(7,6)= (l1 + 2*l2 + l3 + 2) >> 2;
2486     SRC(0,2)=SRC(2,3)=SRC(4,4)=SRC(6,5)= (l1 + l2 + 1) >> 1;
2487     SRC(1,2)=SRC(3,3)=SRC(5,4)=SRC(7,5)= (l0 + 2*l1 + l2 + 2) >> 2;
2488     SRC(0,1)=SRC(2,2)=SRC(4,3)=SRC(6,4)= (l0 + l1 + 1) >> 1;
2489     SRC(1,1)=SRC(3,2)=SRC(5,3)=SRC(7,4)= (lt + 2*l0 + l1 + 2) >> 2;
2490     SRC(0,0)=SRC(2,1)=SRC(4,2)=SRC(6,3)= (lt + l0 + 1) >> 1;
2491     SRC(1,0)=SRC(3,1)=SRC(5,2)=SRC(7,3)= (l0 + 2*lt + t0 + 2) >> 2;
2492     SRC(2,0)=SRC(4,1)=SRC(6,2)= (t1 + 2*t0 + lt + 2) >> 2;
2493     SRC(3,0)=SRC(5,1)=SRC(7,2)= (t2 + 2*t1 + t0 + 2) >> 2;
2494     SRC(4,0)=SRC(6,1)= (t3 + 2*t2 + t1 + 2) >> 2;
2495     SRC(5,0)=SRC(7,1)= (t4 + 2*t3 + t2 + 2) >> 2;
2496     SRC(6,0)= (t5 + 2*t4 + t3 + 2) >> 2;
2497     SRC(7,0)= (t6 + 2*t5 + t4 + 2) >> 2;
2498 }
2499 static void pred8x8l_vertical_left_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2500 {
2501     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2502     PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT;
2503     SRC(0,0)= (t0 + t1 + 1) >> 1;
2504     SRC(0,1)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2505     SRC(0,2)=SRC(1,0)= (t1 + t2 + 1) >> 1;
2506     SRC(0,3)=SRC(1,1)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2507     SRC(0,4)=SRC(1,2)=SRC(2,0)= (t2 + t3 + 1) >> 1;
2508     SRC(0,5)=SRC(1,3)=SRC(2,1)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2509     SRC(0,6)=SRC(1,4)=SRC(2,2)=SRC(3,0)= (t3 + t4 + 1) >> 1;
2510     SRC(0,7)=SRC(1,5)=SRC(2,3)=SRC(3,1)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2511     SRC(1,6)=SRC(2,4)=SRC(3,2)=SRC(4,0)= (t4 + t5 + 1) >> 1;
2512     SRC(1,7)=SRC(2,5)=SRC(3,3)=SRC(4,1)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2513     SRC(2,6)=SRC(3,4)=SRC(4,2)=SRC(5,0)= (t5 + t6 + 1) >> 1;
2514     SRC(2,7)=SRC(3,5)=SRC(4,3)=SRC(5,1)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2515     SRC(3,6)=SRC(4,4)=SRC(5,2)=SRC(6,0)= (t6 + t7 + 1) >> 1;
2516     SRC(3,7)=SRC(4,5)=SRC(5,3)=SRC(6,1)= (t6 + 2*t7 + t8 + 2) >> 2;
2517     SRC(4,6)=SRC(5,4)=SRC(6,2)=SRC(7,0)= (t7 + t8 + 1) >> 1;
2518     SRC(4,7)=SRC(5,5)=SRC(6,3)=SRC(7,1)= (t7 + 2*t8 + t9 + 2) >> 2;
2519     SRC(5,6)=SRC(6,4)=SRC(7,2)= (t8 + t9 + 1) >> 1;
2520     SRC(5,7)=SRC(6,5)=SRC(7,3)= (t8 + 2*t9 + t10 + 2) >> 2;
2521     SRC(6,6)=SRC(7,4)= (t9 + t10 + 1) >> 1;
2522     SRC(6,7)=SRC(7,5)= (t9 + 2*t10 + t11 + 2) >> 2;
2523     SRC(7,6)= (t10 + t11 + 1) >> 1;
2524     SRC(7,7)= (t10 + 2*t11 + t12 + 2) >> 2;
2525 }
2526 static void pred8x8l_horizontal_up_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2527 {
2528     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2529     SRC(0,0)= (l0 + l1 + 1) >> 1;
2530     SRC(1,0)= (l0 + 2*l1 + l2 + 2) >> 2;
2531     SRC(0,1)=SRC(2,0)= (l1 + l2 + 1) >> 1;
2532     SRC(1,1)=SRC(3,0)= (l1 + 2*l2 + l3 + 2) >> 2;
2533     SRC(0,2)=SRC(2,1)=SRC(4,0)= (l2 + l3 + 1) >> 1;
2534     SRC(1,2)=SRC(3,1)=SRC(5,0)= (l2 + 2*l3 + l4 + 2) >> 2;
2535     SRC(0,3)=SRC(2,2)=SRC(4,1)=SRC(6,0)= (l3 + l4 + 1) >> 1;
2536     SRC(1,3)=SRC(3,2)=SRC(5,1)=SRC(7,0)= (l3 + 2*l4 + l5 + 2) >> 2;
2537     SRC(0,4)=SRC(2,3)=SRC(4,2)=SRC(6,1)= (l4 + l5 + 1) >> 1;
2538     SRC(1,4)=SRC(3,3)=SRC(5,2)=SRC(7,1)= (l4 + 2*l5 + l6 + 2) >> 2;
2539     SRC(0,5)=SRC(2,4)=SRC(4,3)=SRC(6,2)= (l5 + l6 + 1) >> 1;
2540     SRC(1,5)=SRC(3,4)=SRC(5,3)=SRC(7,2)= (l5 + 2*l6 + l7 + 2) >> 2;
2541     SRC(0,6)=SRC(2,5)=SRC(4,4)=SRC(6,3)= (l6 + l7 + 1) >> 1;
2542     SRC(1,6)=SRC(3,5)=SRC(5,4)=SRC(7,3)= (l6 + 3*l7 + 2) >> 2;
2543     SRC(0,7)=SRC(1,7)=SRC(2,6)=SRC(2,7)=SRC(3,6)=
2544     SRC(3,7)=SRC(4,5)=SRC(4,6)=SRC(4,7)=SRC(5,5)=
2545     SRC(5,6)=SRC(5,7)=SRC(6,4)=SRC(6,5)=SRC(6,6)=
2546     SRC(6,7)=SRC(7,4)=SRC(7,5)=SRC(7,6)=SRC(7,7)= l7;
2547 }
2548 #undef PREDICT_8x8_LOAD_LEFT
2549 #undef PREDICT_8x8_LOAD_TOP
2550 #undef PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT
2551 #undef PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT
2552 #undef PREDICT_8x8_DC
2553 #undef PTR
2554 #undef PT
2555 #undef PL
2556 #undef SRC
2557
2558 static inline void mc_dir_part(H264Context *h, Picture *pic, int n, int square, int chroma_height, int delta, int list,
2559                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2560                            int src_x_offset, int src_y_offset,
2561                            qpel_mc_func *qpix_op, h264_chroma_mc_func chroma_op){
2562     MpegEncContext * const s = &h->s;
2563     const int mx= h->mv_cache[list][ scan8[n] ][0] + src_x_offset*8;
2564     const int my= h->mv_cache[list][ scan8[n] ][1] + src_y_offset*8;
2565     const int luma_xy= (mx&3) + ((my&3)<<2);
2566     uint8_t * src_y = pic->data[0] + (mx>>2) + (my>>2)*s->linesize;
2567     uint8_t * src_cb= pic->data[1] + (mx>>3) + (my>>3)*s->uvlinesize;
2568     uint8_t * src_cr= pic->data[2] + (mx>>3) + (my>>3)*s->uvlinesize;
2569     int extra_width= (s->flags&CODEC_FLAG_EMU_EDGE) ? 0 : 16; //FIXME increase edge?, IMHO not worth it
2570     int extra_height= extra_width;
2571     int emu=0;
2572     const int full_mx= mx>>2;
2573     const int full_my= my>>2;
2574     
2575     assert(pic->data[0]);
2576     
2577     if(mx&7) extra_width -= 3;
2578     if(my&7) extra_height -= 3;
2579     
2580     if(   full_mx < 0-extra_width 
2581        || full_my < 0-extra_height 
2582        || full_mx + 16/*FIXME*/ > s->width + extra_width 
2583        || full_my + 16/*FIXME*/ > s->height + extra_height){
2584         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_y - 2 - 2*s->linesize, s->linesize, 16+5, 16+5/*FIXME*/, full_mx-2, full_my-2, s->width, s->height);
2585             src_y= s->edge_emu_buffer + 2 + 2*s->linesize;
2586         emu=1;
2587     }
2588     
2589     qpix_op[luma_xy](dest_y, src_y, s->linesize); //FIXME try variable height perhaps?
2590     if(!square){
2591         qpix_op[luma_xy](dest_y + delta, src_y + delta, s->linesize);
2592     }
2593     
2594     if(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY) return;
2595     
2596     if(emu){
2597         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cb, s->uvlinesize, 9, 9/*FIXME*/, (mx>>3), (my>>3), s->width>>1, s->height>>1);
2598             src_cb= s->edge_emu_buffer;
2599     }
2600     chroma_op(dest_cb, src_cb, s->uvlinesize, chroma_height, mx&7, my&7);
2601
2602     if(emu){
2603         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cr, s->uvlinesize, 9, 9/*FIXME*/, (mx>>3), (my>>3), s->width>>1, s->height>>1);
2604             src_cr= s->edge_emu_buffer;
2605     }
2606     chroma_op(dest_cr, src_cr, s->uvlinesize, chroma_height, mx&7, my&7);
2607 }
2608
2609 static inline void mc_part_std(H264Context *h, int n, int square, int chroma_height, int delta,
2610                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2611                            int x_offset, int y_offset,
2612                            qpel_mc_func *qpix_put, h264_chroma_mc_func chroma_put,
2613                            qpel_mc_func *qpix_avg, h264_chroma_mc_func chroma_avg,
2614                            int list0, int list1){
2615     MpegEncContext * const s = &h->s;
2616     qpel_mc_func *qpix_op=  qpix_put;
2617     h264_chroma_mc_func chroma_op= chroma_put;
2618     
2619     dest_y  += 2*x_offset + 2*y_offset*s->  linesize;
2620     dest_cb +=   x_offset +   y_offset*s->uvlinesize;
2621     dest_cr +=   x_offset +   y_offset*s->uvlinesize;
2622     x_offset += 8*s->mb_x;
2623     y_offset += 8*s->mb_y;
2624     
2625     if(list0){
2626         Picture *ref= &h->ref_list[0][ h->ref_cache[0][ scan8[n] ] ];
2627         mc_dir_part(h, ref, n, square, chroma_height, delta, 0,
2628                            dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2629                            qpix_op, chroma_op);
2630
2631         qpix_op=  qpix_avg;
2632         chroma_op= chroma_avg;
2633     }
2634
2635     if(list1){
2636         Picture *ref= &h->ref_list[1][ h->ref_cache[1][ scan8[n] ] ];
2637         mc_dir_part(h, ref, n, square, chroma_height, delta, 1,
2638                            dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2639                            qpix_op, chroma_op);
2640     }
2641 }
2642
2643 static inline void mc_part_weighted(H264Context *h, int n, int square, int chroma_height, int delta,
2644                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2645                            int x_offset, int y_offset,
2646                            qpel_mc_func *qpix_put, h264_chroma_mc_func chroma_put,
2647                            h264_weight_func luma_weight_op, h264_weight_func chroma_weight_op,
2648                            h264_biweight_func luma_weight_avg, h264_biweight_func chroma_weight_avg,
2649                            int list0, int list1){
2650     MpegEncContext * const s = &h->s;
2651
2652     dest_y  += 2*x_offset + 2*y_offset*s->  linesize;
2653     dest_cb +=   x_offset +   y_offset*s->uvlinesize;
2654     dest_cr +=   x_offset +   y_offset*s->uvlinesize;
2655     x_offset += 8*s->mb_x;
2656     y_offset += 8*s->mb_y;
2657     
2658     if(list0 && list1){
2659         /* don't optimize for luma-only case, since B-frames usually
2660          * use implicit weights => chroma too. */
2661         uint8_t *tmp_cb = s->obmc_scratchpad;
2662         uint8_t *tmp_cr = tmp_cb + 8*s->uvlinesize;
2663         uint8_t *tmp_y  = tmp_cr + 8*s->uvlinesize;
2664         int refn0 = h->ref_cache[0][ scan8[n] ];
2665         int refn1 = h->ref_cache[1][ scan8[n] ];
2666
2667         mc_dir_part(h, &h->ref_list[0][refn0], n, square, chroma_height, delta, 0,
2668                     dest_y, dest_cb, dest_cr,
2669                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put);
2670         mc_dir_part(h, &h->ref_list[1][refn1], n, square, chroma_height, delta, 1,
2671                     tmp_y, tmp_cb, tmp_cr,
2672                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put);
2673
2674         if(h->use_weight == 2){
2675             int weight0 = h->implicit_weight[refn0][refn1];
2676             int weight1 = 64 - weight0;
2677             luma_weight_avg(  dest_y,  tmp_y,  s->  linesize, 5, weight0, weight1, 0, 0);
2678             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, s->uvlinesize, 5, weight0, weight1, 0, 0);
2679             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, s->uvlinesize, 5, weight0, weight1, 0, 0);
2680         }else{
2681             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, s->linesize, h->luma_log2_weight_denom,
2682                             h->luma_weight[0][refn0], h->luma_weight[1][refn1], 
2683                             h->luma_offset[0][refn0], h->luma_offset[1][refn1]);
2684             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, s->uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
2685                             h->chroma_weight[0][refn0][0], h->chroma_weight[1][refn1][0], 
2686                             h->chroma_offset[0][refn0][0], h->chroma_offset[1][refn1][0]);
2687             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, s->uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
2688                             h->chroma_weight[0][refn0][1], h->chroma_weight[1][refn1][1], 
2689                             h->chroma_offset[0][refn0][1], h->chroma_offset[1][refn1][1]);
2690         }
2691     }else{
2692         int list = list1 ? 1 : 0;
2693         int refn = h->ref_cache[list][ scan8[n] ];
2694         Picture *ref= &h->ref_list[list][refn];
2695         mc_dir_part(h, ref, n, square, chroma_height, delta, list,
2696                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2697                     qpix_put, chroma_put);
2698
2699         luma_weight_op(dest_y, s->linesize, h->luma_log2_weight_denom,
2700                        h->luma_weight[list][refn], h->luma_offset[list][refn]);
2701         if(h->use_weight_chroma){
2702             chroma_weight_op(dest_cb, s->uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
2703                              h->chroma_weight[list][refn][0], h->chroma_offset[list][refn][0]);
2704             chroma_weight_op(dest_cr, s->uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
2705                              h->chroma_weight[list][refn][1], h->chroma_offset[list][refn][1]);
2706         }
2707     }
2708 }
2709
2710 static inline void mc_part(H264Context *h, int n, int square, int chroma_height, int delta,
2711                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2712                            int x_offset, int y_offset,
2713                            qpel_mc_func *qpix_put, h264_chroma_mc_func chroma_put,
2714                            qpel_mc_func *qpix_avg, h264_chroma_mc_func chroma_avg,
2715                            h264_weight_func *weight_op, h264_biweight_func *weight_avg, 
2716                            int list0, int list1){
2717     if((h->use_weight==2 && list0 && list1
2718         && (h->implicit_weight[ h->ref_cache[0][scan8[n]] ][ h->ref_cache[1][scan8[n]] ] != 32))
2719        || h->use_weight==1)
2720         mc_part_weighted(h, n, square, chroma_height, delta, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2721                          x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
2722                          weight_op[0], weight_op[3], weight_avg[0], weight_avg[3], list0, list1);
2723     else
2724         mc_part_std(h, n, square, chroma_height, delta, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2725                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put, qpix_avg, chroma_avg, list0, list1);
2726 }
2727
2728 static void hl_motion(H264Context *h, uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2729                       qpel_mc_func (*qpix_put)[16], h264_chroma_mc_func (*chroma_put),
2730                       qpel_mc_func (*qpix_avg)[16], h264_chroma_mc_func (*chroma_avg),
2731                       h264_weight_func *weight_op, h264_biweight_func *weight_avg){
2732     MpegEncContext * const s = &h->s;
2733     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
2734     const int mb_type= s->current_picture.mb_type[mb_xy];
2735     
2736     assert(IS_INTER(mb_type));
2737     
2738     if(IS_16X16(mb_type)){
2739         mc_part(h, 0, 1, 8, 0, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 0,
2740                 qpix_put[0], chroma_put[0], qpix_avg[0], chroma_avg[0],
2741                 &weight_op[0], &weight_avg[0],
2742                 IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1));
2743     }else if(IS_16X8(mb_type)){
2744         mc_part(h, 0, 0, 4, 8, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 0,
2745                 qpix_put[1], chroma_put[0], qpix_avg[1], chroma_avg[0],
2746                 &weight_op[1], &weight_avg[1],
2747                 IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1));
2748         mc_part(h, 8, 0, 4, 8, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 4,
2749                 qpix_put[1], chroma_put[0], qpix_avg[1], chroma_avg[0],
2750                 &weight_op[1], &weight_avg[1],
2751                 IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1));
2752     }else if(IS_8X16(mb_type)){
2753         mc_part(h, 0, 0, 8, 8*s->linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 0,
2754                 qpix_put[1], chroma_put[1], qpix_avg[1], chroma_avg[1],
2755                 &weight_op[2], &weight_avg[2],
2756                 IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1));
2757         mc_part(h, 4, 0, 8, 8*s->linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, 4, 0,
2758                 qpix_put[1], chroma_put[1], qpix_avg[1], chroma_avg[1],
2759                 &weight_op[2], &weight_avg[2],
2760                 IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1));
2761     }else{
2762         int i;
2763         
2764         assert(IS_8X8(mb_type));
2765
2766         for(i=0; i<4; i++){
2767             const int sub_mb_type= h->sub_mb_type[i];
2768             const int n= 4*i;
2769             int x_offset= (i&1)<<2;
2770             int y_offset= (i&2)<<1;
2771
2772             if(IS_SUB_8X8(sub_mb_type)){
2773                 mc_part(h, n, 1, 4, 0, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2774                     qpix_put[1], chroma_put[1], qpix_avg[1], chroma_avg[1],
2775                     &weight_op[3], &weight_avg[3],
2776                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2777             }else if(IS_SUB_8X4(sub_mb_type)){
2778                 mc_part(h, n  , 0, 2, 4, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2779                     qpix_put[2], chroma_put[1], qpix_avg[2], chroma_avg[1],
2780                     &weight_op[4], &weight_avg[4],
2781                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2782                 mc_part(h, n+2, 0, 2, 4, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset+2,
2783                     qpix_put[2], chroma_put[1], qpix_avg[2], chroma_avg[1],
2784                     &weight_op[4], &weight_avg[4],
2785                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2786             }else if(IS_SUB_4X8(sub_mb_type)){
2787                 mc_part(h, n  , 0, 4, 4*s->linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2788                     qpix_put[2], chroma_put[2], qpix_avg[2], chroma_avg[2],
2789                     &weight_op[5], &weight_avg[5],
2790                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2791                 mc_part(h, n+1, 0, 4, 4*s->linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset+2, y_offset,
2792                     qpix_put[2], chroma_put[2], qpix_avg[2], chroma_avg[2],
2793                     &weight_op[5], &weight_avg[5],
2794                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2795             }else{
2796                 int j;
2797                 assert(IS_SUB_4X4(sub_mb_type));
2798                 for(j=0; j<4; j++){
2799                     int sub_x_offset= x_offset + 2*(j&1);
2800                     int sub_y_offset= y_offset +   (j&2);
2801                     mc_part(h, n+j, 1, 2, 0, dest_y, dest_cb, dest_cr, sub_x_offset, sub_y_offset,
2802                         qpix_put[2], chroma_put[2], qpix_avg[2], chroma_avg[2],
2803                         &weight_op[6], &weight_avg[6],
2804                         IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2805                 }
2806             }
2807         }
2808     }
2809 }
2810
2811 static void decode_init_vlc(H264Context *h){
2812     static int done = 0;
2813
2814     if (!done) {
2815         int i;
2816         done = 1;
2817
2818         init_vlc(&chroma_dc_coeff_token_vlc, CHROMA_DC_COEFF_TOKEN_VLC_BITS, 4*5, 
2819                  &chroma_dc_coeff_token_len [0], 1, 1,
2820                  &chroma_dc_coeff_token_bits[0], 1, 1, 1);
2821
2822         for(i=0; i<4; i++){
2823             init_vlc(&coeff_token_vlc[i], COEFF_TOKEN_VLC_BITS, 4*17, 
2824                      &coeff_token_len [i][0], 1, 1,
2825                      &coeff_token_bits[i][0], 1, 1, 1);
2826         }
2827
2828         for(i=0; i<3; i++){
2829             init_vlc(&chroma_dc_total_zeros_vlc[i], CHROMA_DC_TOTAL_ZEROS_VLC_BITS, 4,
2830                      &chroma_dc_total_zeros_len [i][0], 1, 1,
2831                      &chroma_dc_total_zeros_bits[i][0], 1, 1, 1);
2832         }
2833         for(i=0; i<15; i++){
2834             init_vlc(&total_zeros_vlc[i], TOTAL_ZEROS_VLC_BITS, 16, 
2835                      &total_zeros_len [i][0], 1, 1,
2836                      &total_zeros_bits[i][0], 1, 1, 1);
2837         }
2838
2839         for(i=0; i<6; i++){
2840             init_vlc(&run_vlc[i], RUN_VLC_BITS, 7, 
2841                      &run_len [i][0], 1, 1,
2842                      &run_bits[i][0], 1, 1, 1);
2843         }
2844         init_vlc(&run7_vlc, RUN7_VLC_BITS, 16, 
2845                  &run_len [6][0], 1, 1,
2846                  &run_bits[6][0], 1, 1, 1);
2847     }
2848 }
2849
2850 /**
2851  * Sets the intra prediction function pointers.
2852  */
2853 static void init_pred_ptrs(H264Context *h){
2854 //    MpegEncContext * const s = &h->s;
2855
2856     h->pred4x4[VERT_PRED           ]= pred4x4_vertical_c;
2857     h->pred4x4[HOR_PRED            ]= pred4x4_horizontal_c;
2858     h->pred4x4[DC_PRED             ]= pred4x4_dc_c;
2859     h->pred4x4[DIAG_DOWN_LEFT_PRED ]= pred4x4_down_left_c;
2860     h->pred4x4[DIAG_DOWN_RIGHT_PRED]= pred4x4_down_right_c;
2861     h->pred4x4[VERT_RIGHT_PRED     ]= pred4x4_vertical_right_c;
2862     h->pred4x4[HOR_DOWN_PRED       ]= pred4x4_horizontal_down_c;
2863     h->pred4x4[VERT_LEFT_PRED      ]= pred4x4_vertical_left_c;
2864     h->pred4x4[HOR_UP_PRED         ]= pred4x4_horizontal_up_c;
2865     h->pred4x4[LEFT_DC_PRED        ]= pred4x4_left_dc_c;
2866     h->pred4x4[TOP_DC_PRED         ]= pred4x4_top_dc_c;
2867     h->pred4x4[DC_128_PRED         ]= pred4x4_128_dc_c;
2868
2869     h->pred8x8l[VERT_PRED           ]= pred8x8l_vertical_c;
2870     h->pred8x8l[HOR_PRED            ]= pred8x8l_horizontal_c;
2871     h->pred8x8l[DC_PRED             ]= pred8x8l_dc_c;
2872     h->pred8x8l[DIAG_DOWN_LEFT_PRED ]= pred8x8l_down_left_c;
2873     h->pred8x8l[DIAG_DOWN_RIGHT_PRED]= pred8x8l_down_right_c;
2874     h->pred8x8l[VERT_RIGHT_PRED     ]= pred8x8l_vertical_right_c;
2875     h->pred8x8l[HOR_DOWN_PRED       ]= pred8x8l_horizontal_down_c;
2876     h->pred8x8l[VERT_LEFT_PRED      ]= pred8x8l_vertical_left_c;
2877     h->pred8x8l[HOR_UP_PRED         ]= pred8x8l_horizontal_up_c;
2878     h->pred8x8l[LEFT_DC_PRED        ]= pred8x8l_left_dc_c;
2879     h->pred8x8l[TOP_DC_PRED         ]= pred8x8l_top_dc_c;
2880     h->pred8x8l[DC_128_PRED         ]= pred8x8l_128_dc_c;
2881
2882     h->pred8x8[DC_PRED8x8     ]= pred8x8_dc_c;
2883     h->pred8x8[VERT_PRED8x8   ]= pred8x8_vertical_c;
2884     h->pred8x8[HOR_PRED8x8    ]= pred8x8_horizontal_c;
2885     h->pred8x8[PLANE_PRED8x8  ]= pred8x8_plane_c;
2886     h->pred8x8[LEFT_DC_PRED8x8]= pred8x8_left_dc_c;
2887     h->pred8x8[TOP_DC_PRED8x8 ]= pred8x8_top_dc_c;
2888     h->pred8x8[DC_128_PRED8x8 ]= pred8x8_128_dc_c;
2889
2890     h->pred16x16[DC_PRED8x8     ]= pred16x16_dc_c;
2891     h->pred16x16[VERT_PRED8x8   ]= pred16x16_vertical_c;
2892     h->pred16x16[HOR_PRED8x8    ]= pred16x16_horizontal_c;
2893     h->pred16x16[PLANE_PRED8x8  ]= pred16x16_plane_c;
2894     h->pred16x16[LEFT_DC_PRED8x8]= pred16x16_left_dc_c;
2895     h->pred16x16[TOP_DC_PRED8x8 ]= pred16x16_top_dc_c;
2896     h->pred16x16[DC_128_PRED8x8 ]= pred16x16_128_dc_c;
2897 }
2898
2899 static void free_tables(H264Context *h){
2900     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
2901     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
2902     av_freep(&h->cbp_table);
2903     av_freep(&h->mvd_table[0]);
2904     av_freep(&h->mvd_table[1]);
2905     av_freep(&h->direct_table);
2906     av_freep(&h->non_zero_count);
2907     av_freep(&h->slice_table_base);
2908     av_freep(&h->top_borders[1]);
2909     av_freep(&h->top_borders[0]);
2910     h->slice_table= NULL;
2911
2912     av_freep(&h->mb2b_xy);
2913     av_freep(&h->mb2b8_xy);
2914
2915     av_freep(&h->dequant4_coeff);
2916     av_freep(&h->dequant8_coeff);
2917
2918     av_freep(&h->s.obmc_scratchpad);
2919 }
2920
2921 /**
2922  * allocates tables.
2923  * needs width/height
2924  */
2925 static int alloc_tables(H264Context *h){
2926     MpegEncContext * const s = &h->s;
2927     const int big_mb_num= s->mb_stride * (s->mb_height+1);
2928     int x,y,q;
2929
2930     CHECKED_ALLOCZ(h->intra4x4_pred_mode, big_mb_num * 8  * sizeof(uint8_t))
2931
2932     CHECKED_ALLOCZ(h->non_zero_count    , big_mb_num * 16 * sizeof(uint8_t))
2933     CHECKED_ALLOCZ(h->slice_table_base  , big_mb_num * sizeof(uint8_t))
2934     CHECKED_ALLOCZ(h->top_borders[0]    , s->mb_width * (16+8+8) * sizeof(uint8_t))
2935     CHECKED_ALLOCZ(h->top_borders[1]    , s->mb_width * (16+8+8) * sizeof(uint8_t))
2936     CHECKED_ALLOCZ(h->cbp_table, big_mb_num * sizeof(uint16_t))
2937
2938     if( h->pps.cabac ) {
2939         CHECKED_ALLOCZ(h->chroma_pred_mode_table, big_mb_num * sizeof(uint8_t))
2940         CHECKED_ALLOCZ(h->mvd_table[0], 32*big_mb_num * sizeof(uint16_t));
2941         CHECKED_ALLOCZ(h->mvd_table[1], 32*big_mb_num * sizeof(uint16_t));
2942         CHECKED_ALLOCZ(h->direct_table, 32*big_mb_num * sizeof(uint8_t));
2943     }
2944
2945     memset(h->slice_table_base, -1, big_mb_num  * sizeof(uint8_t));
2946     h->slice_table= h->slice_table_base + s->mb_stride + 1;
2947
2948     CHECKED_ALLOCZ(h->mb2b_xy  , big_mb_num * sizeof(uint32_t));
2949     CHECKED_ALLOCZ(h->mb2b8_xy , big_mb_num * sizeof(uint32_t));
2950     for(y=0; y<s->mb_height; y++){
2951         for(x=0; x<s->mb_width; x++){
2952             const int mb_xy= x + y*s->mb_stride;
2953             const int b_xy = 4*x + 4*y*h->b_stride;
2954             const int b8_xy= 2*x + 2*y*h->b8_stride;
2955         
2956             h->mb2b_xy [mb_xy]= b_xy;
2957             h->mb2b8_xy[mb_xy]= b8_xy;
2958         }
2959     }
2960
2961     CHECKED_ALLOCZ(h->dequant4_coeff, 52*16 * sizeof(uint16_t));
2962     CHECKED_ALLOCZ(h->dequant8_coeff, 52*64 * sizeof(uint16_t));
2963     memcpy(h->dequant4_coeff, dequant_coeff, 52*16 * sizeof(uint16_t));
2964     for(q=0; q<52; q++){
2965         int shift = div6[q];
2966         int idx = rem6[q];
2967         if(shift >= 2) // qp<12 are shifted during dequant
2968             shift -= 2;
2969         for(x=0; x<64; x++)
2970             h->dequant8_coeff[q][x] = dequant8_coeff_init[idx][
2971                 dequant8_coeff_init_scan[((x>>1)&12) | (x&3)] ] << shift;
2972     }
2973     if(h->sps.transform_bypass){
2974         for(x=0; x<16; x++)
2975             h->dequant4_coeff[0][x] = 1;
2976         for(x=0; x<64; x++)
2977             h->dequant8_coeff[0][x] = 1<<2;
2978     }
2979
2980     s->obmc_scratchpad = NULL;
2981
2982     return 0;
2983 fail:
2984     free_tables(h);
2985     return -1;
2986 }
2987
2988 static void common_init(H264Context *h){
2989     MpegEncContext * const s = &h->s;
2990
2991     s->width = s->avctx->width;
2992     s->height = s->avctx->height;
2993     s->codec_id= s->avctx->codec->id;
2994     
2995     init_pred_ptrs(h);
2996
2997     s->unrestricted_mv=1;
2998     s->decode=1; //FIXME
2999 }
3000
3001 static int decode_init(AVCodecContext *avctx){
3002     H264Context *h= avctx->priv_data;
3003     MpegEncContext * const s = &h->s;
3004
3005     MPV_decode_defaults(s);
3006     
3007     s->avctx = avctx;
3008     common_init(h);
3009
3010     s->out_format = FMT_H264;
3011     s->workaround_bugs= avctx->workaround_bugs;
3012
3013     // set defaults
3014 //    s->decode_mb= ff_h263_decode_mb;
3015     s->low_delay= 1;
3016     avctx->pix_fmt= PIX_FMT_YUV420P;
3017
3018     decode_init_vlc(h);
3019     
3020     if(avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata &&
3021        *(char *)avctx->extradata == 1){
3022         h->is_avc = 1;
3023         h->got_avcC = 0;
3024     } else {
3025         h->is_avc = 0;
3026     }
3027
3028     return 0;
3029 }
3030
3031 static void frame_start(H264Context *h){
3032     MpegEncContext * const s = &h->s;
3033     int i;
3034
3035     MPV_frame_start(s, s->avctx);
3036     ff_er_frame_start(s);
3037
3038     assert(s->linesize && s->uvlinesize);
3039
3040     for(i=0; i<16; i++){
3041         h->block_offset[i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 4*s->linesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
3042         h->block_offset[24+i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 8*s->linesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
3043     }
3044     for(i=0; i<4; i++){
3045         h->block_offset[16+i]=
3046         h->block_offset[20+i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 4*s->uvlinesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
3047         h->block_offset[24+16+i]=
3048         h->block_offset[24+20+i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 8*s->uvlinesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
3049     }
3050
3051     /* can't be in alloc_tables because linesize isn't known there.
3052      * FIXME: redo bipred weight to not require extra buffer? */
3053     if(!s->obmc_scratchpad)
3054         s->obmc_scratchpad = av_malloc(16*s->linesize + 2*8*s->uvlinesize);
3055
3056 //    s->decode= (s->flags&CODEC_FLAG_PSNR) || !s->encoding || s->current_picture.reference /*|| h->contains_intra*/ || 1;
3057 }
3058
3059 static inline void backup_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr, int linesize, int uvlinesize){
3060     MpegEncContext * const s = &h->s;
3061     int i;
3062     
3063     src_y  -=   linesize;
3064     src_cb -= uvlinesize;
3065     src_cr -= uvlinesize;
3066
3067     // There are two lines saved, the line above the the top macroblock of a pair,
3068     // and the line above the bottom macroblock
3069     h->left_border[0]= h->top_borders[0][s->mb_x][15];
3070     for(i=1; i<17; i++){
3071         h->left_border[i]= src_y[15+i*  linesize];
3072     }
3073     
3074     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0)= *(uint64_t*)(src_y +  16*linesize);
3075     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8)= *(uint64_t*)(src_y +8+16*linesize);
3076
3077     if(!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3078         h->left_border[17  ]= h->top_borders[0][s->mb_x][16+7];
3079         h->left_border[17+9]= h->top_borders[0][s->mb_x][24+7];
3080         for(i=1; i<9; i++){
3081             h->left_border[i+17  ]= src_cb[7+i*uvlinesize];
3082             h->left_border[i+17+9]= src_cr[7+i*uvlinesize];
3083         }
3084         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16)= *(uint64_t*)(src_cb+8*uvlinesize);
3085         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24)= *(uint64_t*)(src_cr+8*uvlinesize);
3086     }
3087 }
3088
3089 static inline void xchg_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr, int linesize, int uvlinesize, int xchg){
3090     MpegEncContext * const s = &h->s;
3091     int temp8, i;
3092     uint64_t temp64;
3093     int deblock_left = (s->mb_x > 0);
3094     int deblock_top  = (s->mb_y > 0);
3095
3096     src_y  -=   linesize + 1;
3097     src_cb -= uvlinesize + 1;
3098     src_cr -= uvlinesize + 1;
3099
3100 #define XCHG(a,b,t,xchg)\
3101 t= a;\
3102 if(xchg)\
3103     a= b;\
3104 b= t;
3105
3106     if(deblock_left){
3107         for(i = !deblock_top; i<17; i++){
3108             XCHG(h->left_border[i     ], src_y [i*  linesize], temp8, xchg);
3109         }
3110     }
3111
3112     if(deblock_top){
3113         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0), *(uint64_t*)(src_y +1), temp64, xchg);
3114         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8), *(uint64_t*)(src_y +9), temp64, 1);
3115         if(s->mb_x+1 < s->mb_width){
3116             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x+1]), *(uint64_t*)(src_y +17), temp64, 1);
3117         }
3118     }
3119
3120     if(!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3121         if(deblock_left){
3122             for(i = !deblock_top; i<9; i++){
3123                 XCHG(h->left_border[i+17  ], src_cb[i*uvlinesize], temp8, xchg);
3124                 XCHG(h->left_border[i+17+9], src_cr[i*uvlinesize], temp8, xchg);
3125             }
3126         }
3127         if(deblock_top){
3128             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16), *(uint64_t*)(src_cb+1), temp64, 1);
3129             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24), *(uint64_t*)(src_cr+1), temp64, 1);
3130         }
3131     }
3132 }
3133
3134 static inline void backup_pair_border(H264Context *h, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr, int linesize, int uvlinesize){
3135     MpegEncContext * const s = &h->s;
3136     int i;
3137     
3138     src_y  -= 2 *   linesize;
3139     src_cb -= 2 * uvlinesize;
3140     src_cr -= 2 * uvlinesize;
3141
3142     // There are two lines saved, the line above the the top macroblock of a pair,
3143     // and the line above the bottom macroblock
3144     h->left_border[0]= h->top_borders[0][s->mb_x][15];
3145     h->left_border[1]= h->top_borders[1][s->mb_x][15];
3146     for(i=2; i<34; i++){
3147         h->left_border[i]= src_y[15+i*  linesize];
3148     }
3149     
3150     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0)= *(uint64_t*)(src_y +  32*linesize);
3151     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8)= *(uint64_t*)(src_y +8+32*linesize);
3152     *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+0)= *(uint64_t*)(src_y +  33*linesize);
3153     *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+8)= *(uint64_t*)(src_y +8+33*linesize);
3154
3155     if(!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3156         h->left_border[34     ]= h->top_borders[0][s->mb_x][16+7];
3157         h->left_border[34+   1]= h->top_borders[1][s->mb_x][16+7];
3158         h->left_border[34+18  ]= h->top_borders[0][s->mb_x][24+7];
3159         h->left_border[34+18+1]= h->top_borders[1][s->mb_x][24+7];
3160         for(i=2; i<18; i++){
3161             h->left_border[i+34   ]= src_cb[7+i*uvlinesize];
3162             h->left_border[i+34+18]= src_cr[7+i*uvlinesize];
3163         }
3164         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16)= *(uint64_t*)(src_cb+16*uvlinesize);
3165         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24)= *(uint64_t*)(src_cr+16*uvlinesize);
3166         *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+16)= *(uint64_t*)(src_cb+17*uvlinesize);
3167         *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+24)= *(uint64_t*)(src_cr+17*uvlinesize);
3168     }
3169 }
3170
3171 static inline void xchg_pair_border(H264Context *h, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr, int linesize, int uvlinesize, int xchg){
3172     MpegEncContext * const s = &h->s;
3173     int temp8, i;
3174     uint64_t temp64;
3175     int deblock_left = (s->mb_x > 0);
3176     int deblock_top  = (s->mb_y > 0);
3177
3178     tprintf("xchg_pair_border: src_y:%p src_cb:%p src_cr:%p ls:%d uvls:%d\n", src_y, src_cb, src_cr, linesize, uvlinesize);
3179
3180     src_y  -= 2 *   linesize + 1;
3181     src_cb -= 2 * uvlinesize + 1;
3182     src_cr -= 2 * uvlinesize + 1;
3183
3184 #define XCHG(a,b,t,xchg)\
3185 t= a;\
3186 if(xchg)\
3187     a= b;\
3188 b= t;
3189
3190     if(deblock_left){
3191         for(i = (!deblock_top)<<1; i<34; i++){
3192             XCHG(h->left_border[i     ], src_y [i*  linesize], temp8, xchg);
3193         }
3194     }
3195
3196     if(deblock_top){
3197         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0), *(uint64_t*)(src_y +1), temp64, xchg);
3198         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8), *(uint64_t*)(src_y +9), temp64, 1);
3199         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+0), *(uint64_t*)(src_y +1 +linesize), temp64, xchg);
3200         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+8), *(uint64_t*)(src_y +9 +linesize), temp64, 1);
3201     }
3202
3203     if(!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3204         if(deblock_left){
3205             for(i = (!deblock_top) << 1; i<18; i++){
3206                 XCHG(h->left_border[i+34   ], src_cb[i*uvlinesize], temp8, xchg);
3207                 XCHG(h->left_border[i+34+18], src_cr[i*uvlinesize], temp8, xchg);
3208             }
3209         }
3210         if(deblock_top){
3211             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16), *(uint64_t*)(src_cb+1), temp64, 1);
3212             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24), *(uint64_t*)(src_cr+1), temp64, 1);
3213             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+16), *(uint64_t*)(src_cb+1 +uvlinesize), temp64, 1);
3214             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+24), *(uint64_t*)(src_cr+1 +uvlinesize), temp64, 1);
3215         }
3216     }
3217 }
3218
3219 static void hl_decode_mb(H264Context *h){
3220     MpegEncContext * const s = &h->s;
3221     const int mb_x= s->mb_x;
3222     const int mb_y= s->mb_y;
3223     const int mb_xy= mb_x + mb_y*s->mb_stride;
3224     const int mb_type= s->current_picture.mb_type[mb_xy];
3225     uint8_t  *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
3226     int linesize, uvlinesize /*dct_offset*/;
3227     int i;
3228     int *block_offset = &h->block_offset[0];
3229     const unsigned int bottom = mb_y & 1;
3230     const int transform_bypass = (s->qscale == 0 && h->sps.transform_bypass);
3231     void (*idct_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
3232
3233     if(!s->decode)
3234         return;
3235
3236     dest_y  = s->current_picture.data[0] + (mb_y * 16* s->linesize  ) + mb_x * 16;
3237     dest_cb = s->current_picture.data[1] + (mb_y * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3238     dest_cr = s->current_picture.data[2] + (mb_y * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3239
3240     if (h->mb_field_decoding_flag) {
3241         linesize = s->linesize * 2;
3242         uvlinesize = s->uvlinesize * 2;
3243         block_offset = &h->block_offset[24];
3244         if(mb_y&1){ //FIXME move out of this func?
3245             dest_y -= s->linesize*15;
3246             dest_cb-= s->uvlinesize*7;
3247             dest_cr-= s->uvlinesize*7;
3248         }
3249     } else {
3250         linesize = s->linesize;
3251         uvlinesize = s->uvlinesize;
3252 //        dct_offset = s->linesize * 16;
3253     }
3254     
3255     idct_add = transform_bypass
3256              ? IS_8x8DCT(mb_type) ? s->dsp.add_pixels8 : s->dsp.add_pixels4
3257              : IS_8x8DCT(mb_type) ? s->dsp.h264_idct8_add : s->dsp.h264_idct_add;
3258
3259     if (IS_INTRA_PCM(mb_type)) {
3260         unsigned int x, y;
3261
3262         // The pixels are stored in h->mb array in the same order as levels,
3263         // copy them in output in the correct order.
3264         for(i=0; i<16; i++) {
3265             for (y=0; y<4; y++) {
3266                 for (x=0; x<4; x++) {
3267                     *(dest_y + block_offset[i] + y*linesize + x) = h->mb[i*16+y*4+x];
3268                 }
3269             }
3270         }
3271         for(i=16; i<16+4; i++) {
3272             for (y=0; y<4; y++) {
3273                 for (x=0; x<4; x++) {
3274                     *(dest_cb + block_offset[i] + y*uvlinesize + x) = h->mb[i*16+y*4+x];
3275                 }
3276             }
3277         }
3278         for(i=20; i<20+4; i++) {
3279             for (y=0; y<4; y++) {
3280                 for (x=0; x<4; x++) {
3281                     *(dest_cr + block_offset[i] + y*uvlinesize + x) = h->mb[i*16+y*4+x];
3282                 }
3283             }
3284         }
3285     } else {
3286         if(IS_INTRA(mb_type)){
3287             if(h->deblocking_filter) {
3288                 if (h->mb_aff_frame) {
3289                     if (!bottom)
3290                         xchg_pair_border(h, dest_y, dest_cb, dest_cr, s->linesize, s->uvlinesize, 1);
3291                 } else {
3292                     xchg_mb_border(h, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize, uvlinesize, 1);
3293                 }
3294             }
3295
3296             if(!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3297                 h->pred8x8[ h->chroma_pred_mode ](dest_cb, uvlinesize);
3298                 h->pred8x8[ h->chroma_pred_mode ](dest_cr, uvlinesize);
3299             }
3300
3301             if(IS_INTRA4x4(mb_type)){
3302                 if(!s->encoding){
3303                     if(IS_8x8DCT(mb_type)){
3304                         for(i=0; i<16; i+=4){
3305                             uint8_t * const ptr= dest_y + block_offset[i];
3306                             const int dir= h->intra4x4_pred_mode_cache[ scan8[i] ];
3307                             h->pred8x8l[ dir ](ptr, (h->topleft_samples_available<<i)&0x8000,
3308                                                    (h->topright_samples_available<<(i+1))&0x8000, linesize);
3309                             if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ])
3310                                 idct_add(ptr, h->mb + i*16, linesize);
3311                         }
3312                     }else
3313                     for(i=0; i<16; i++){
3314                         uint8_t * const ptr= dest_y + block_offset[i];
3315                         uint8_t *topright;
3316                         const int dir= h->intra4x4_pred_mode_cache[ scan8[i] ];
3317                         int tr;
3318
3319                         if(dir == DIAG_DOWN_LEFT_PRED || dir == VERT_LEFT_PRED){
3320                             const int topright_avail= (h->topright_samples_available<<i)&0x8000;
3321                             assert(mb_y || linesize <= block_offset[i]);
3322                             if(!topright_avail){
3323                                 tr= ptr[3 - linesize]*0x01010101;
3324                                 topright= (uint8_t*) &tr;
3325                             }else 
3326                                 topright= ptr + 4 - linesize;
3327                         }else
3328                             topright= NULL;
3329
3330                         h->pred4x4[ dir ](ptr, topright, linesize);
3331                         if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ]){
3332                             if(s->codec_id == CODEC_ID_H264)
3333                                 idct_add(ptr, h->mb + i*16, linesize);
3334                             else
3335                                 svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i*16, linesize, s->qscale, 0);
3336                         }
3337                     }
3338                 }
3339             }else{
3340                 h->pred16x16[ h->intra16x16_pred_mode ](dest_y , linesize);
3341                 if(s->codec_id == CODEC_ID_H264){
3342                     if(!transform_bypass)
3343                         h264_luma_dc_dequant_idct_c(h->mb, s->qscale);
3344                 }else
3345                     svq3_luma_dc_dequant_idct_c(h->mb, s->qscale);
3346             }
3347             if(h->deblocking_filter) {
3348                 if (h->mb_aff_frame) {
3349                     if (bottom) {
3350                         uint8_t *pair_dest_y  = s->current_picture.data[0] + ((mb_y-1) * 16* s->linesize  ) + mb_x * 16;
3351                         uint8_t *pair_dest_cb = s->current_picture.data[1] + ((mb_y-1) * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3352                         uint8_t *pair_dest_cr = s->current_picture.data[2] + ((mb_y-1) * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3353                         s->mb_y--;
3354                         xchg_pair_border(h, pair_dest_y, pair_dest_cb, pair_dest_cr, s->linesize, s->uvlinesize, 0);
3355                         s->mb_y++;
3356                     }
3357                 } else {
3358                     xchg_mb_border(h, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize, uvlinesize, 0);
3359                 }
3360             }
3361         }else if(s->codec_id == CODEC_ID_H264){
3362             hl_motion(h, dest_y, dest_cb, dest_cr,
3363                       s->dsp.put_h264_qpel_pixels_tab, s->dsp.put_h264_chroma_pixels_tab, 
3364                       s->dsp.avg_h264_qpel_pixels_tab, s->dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab,
3365                       s->dsp.weight_h264_pixels_tab, s->dsp.biweight_h264_pixels_tab);
3366         }
3367
3368
3369         if(!IS_INTRA4x4(mb_type)){
3370             if(s->codec_id == CODEC_ID_H264){
3371                 const int di = IS_8x8DCT(mb_type) ? 4 : 1;
3372                 for(i=0; i<16; i+=di){
3373                     if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ] || h->mb[i*16]){ //FIXME benchmark weird rule, & below
3374                         uint8_t * const ptr= dest_y + block_offset[i];
3375                         idct_add(ptr, h->mb + i*16, linesize);
3376                     }
3377                 }
3378             }else{
3379                 for(i=0; i<16; i++){
3380                     if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ] || h->mb[i*16]){ //FIXME benchmark weird rule, & below
3381                         uint8_t * const ptr= dest_y + block_offset[i];
3382                         svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i*16, linesize, s->qscale, IS_INTRA(mb_type) ? 1 : 0);
3383                     }
3384                 }
3385             }
3386         }
3387
3388         if(!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3389             idct_add = transform_bypass ? s->dsp.add_pixels4 : s->dsp.h264_idct_add;
3390             if(!transform_bypass){
3391                 chroma_dc_dequant_idct_c(h->mb + 16*16, h->chroma_qp);
3392                 chroma_dc_dequant_idct_c(h->mb + 16*16+4*16, h->chroma_qp);
3393             }
3394             if(s->codec_id == CODEC_ID_H264){
3395                 for(i=16; i<16+4; i++){
3396                     if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ] || h->mb[i*16]){
3397                         uint8_t * const ptr= dest_cb + block_offset[i];
3398                         idct_add(ptr, h->mb + i*16, uvlinesize);
3399                     }
3400                 }
3401                 for(i=20; i<20+4; i++){
3402                     if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ] || h->mb[i*16]){
3403                         uint8_t * const ptr= dest_cr + block_offset[i];
3404                         idct_add(ptr, h->mb + i*16, uvlinesize);
3405                     }
3406                 }
3407             }else{
3408                 for(i=16; i<16+4; i++){
3409                     if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ] || h->mb[i*16]){
3410                         uint8_t * const ptr= dest_cb + block_offset[i];
3411                         svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i*16, uvlinesize, chroma_qp[s->qscale + 12] - 12, 2);
3412                     }
3413                 }
3414                 for(i=20; i<20+4; i++){
3415                     if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ] || h->mb[i*16]){
3416                         uint8_t * const ptr= dest_cr + block_offset[i];
3417                         svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i*16, uvlinesize, chroma_qp[s->qscale + 12] - 12, 2);
3418                     }
3419                 }
3420             }
3421         }
3422     }
3423     if(h->deblocking_filter) {
3424         if (h->mb_aff_frame) {
3425             const int mb_y = s->mb_y - 1;
3426             uint8_t  *pair_dest_y, *pair_dest_cb, *pair_dest_cr;
3427             const int mb_xy= mb_x + mb_y*s->mb_stride;
3428             const int mb_type_top   = s->current_picture.mb_type[mb_xy];
3429             const int mb_type_bottom= s->current_picture.mb_type[mb_xy+s->mb_stride];
3430             uint8_t tmp = s->current_picture.data[1][384];
3431             if (!bottom) return;
3432             pair_dest_y  = s->current_picture.data[0] + (mb_y * 16* s->linesize  ) + mb_x * 16;
3433             pair_dest_cb = s->current_picture.data[1] + (mb_y * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3434             pair_dest_cr = s->current_picture.data[2] + (mb_y * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3435
3436             backup_pair_border(h, pair_dest_y, pair_dest_cb, pair_dest_cr, s->linesize, s->uvlinesize);
3437             // TODO deblock a pair
3438             // top 
3439             s->mb_y--;
3440             tprintf("call mbaff filter_mb mb_x:%d mb_y:%d pair_dest_y = %p, dest_y = %p\n", mb_x, mb_y, pair_dest_y, dest_y);
3441             fill_caches(h, mb_type_top, 1); //FIXME don't fill stuff which isn't used by filter_mb
3442             filter_mb(h, mb_x, mb_y, pair_dest_y, pair_dest_cb, pair_dest_cr, linesize, uvlinesize);
3443             if (tmp != s->current_picture.data[1][384]) {
3444                 tprintf("modified pixel 8,1 (1)\n");
3445             }
3446             // bottom
3447             s->mb_y++;
3448             tprintf("call mbaff filter_mb\n");
3449             fill_caches(h, mb_type_bottom, 1); //FIXME don't fill stuff which isn't used by filter_mb
3450             filter_mb(h, mb_x, mb_y+1, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize, uvlinesize);
3451             if (tmp != s->current_picture.data[1][384]) {
3452                 tprintf("modified pixel 8,1 (2)\n");
3453             }
3454         } else {
3455             tprintf("call filter_mb\n");
3456             backup_mb_border(h, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize, uvlinesize);
3457             fill_caches(h, mb_type, 1); //FIXME don't fill stuff which isn't used by filter_mb
3458             filter_mb(h, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize, uvlinesize);
3459         }
3460     }
3461 }
3462
3463 /**
3464  * fills the default_ref_list.
3465  */
3466 static int fill_default_ref_list(H264Context *h){
3467     MpegEncContext * const s = &h->s;
3468     int i;
3469     int smallest_poc_greater_than_current = -1;
3470     Picture sorted_short_ref[32];
3471     
3472     if(h->slice_type==B_TYPE){
3473         int out_i;
3474         int limit= INT_MIN;
3475
3476         /* sort frame according to poc in B slice */
3477         for(out_i=0; out_i<h->short_ref_count; out_i++){
3478             int best_i=INT_MIN;
3479             int best_poc=INT_MAX;
3480
3481             for(i=0; i<h->short_ref_count; i++){
3482                 const int poc= h->short_ref[i]->poc;
3483                 if(poc > limit && poc < best_poc){
3484                     best_poc= poc;
3485                     best_i= i;
3486                 }
3487             }
3488             
3489             assert(best_i != INT_MIN);
3490             
3491             limit= best_poc;
3492             sorted_short_ref[out_i]= *h->short_ref[best_i];
3493             tprintf("sorted poc: %d->%d poc:%d fn:%d\n", best_i, out_i, sorted_short_ref[out_i].poc, sorted_short_ref[out_i].frame_num);
3494             if (-1 == smallest_poc_greater_than_current) {
3495                 if (h->short_ref[best_i]->poc >= s->current_picture_ptr->poc) {
3496                     smallest_poc_greater_than_current = out_i;
3497                 }
3498             }
3499         }
3500     }
3501
3502     if(s->picture_structure == PICT_FRAME){
3503         if(h->slice_type==B_TYPE){
3504             int list;
3505             tprintf("current poc: %d, smallest_poc_greater_than_current: %d\n", s->current_picture_ptr->poc, smallest_poc_greater_than_current);
3506
3507             // find the largest poc
3508             for(list=0; list<2; list++){
3509                 int index = 0;
3510                 int j= -99;
3511                 int step= list ? -1 : 1;
3512
3513                 for(i=0; i<h->short_ref_count && index < h->ref_count[list]; i++, j+=step) {
3514                     while(j<0 || j>= h->short_ref_count){
3515                         if(j != -99 && step == (list ? -1 : 1))
3516                             return -1;
3517                         step = -step;
3518                         j= smallest_poc_greater_than_current + (step>>1);
3519                     }
3520                     if(sorted_short_ref[j].reference != 3) continue;
3521                     h->default_ref_list[list][index  ]= sorted_short_ref[j];
3522                     h->default_ref_list[list][index++].pic_id= sorted_short_ref[j].frame_num;
3523                 }
3524
3525                 for(i = 0; i < 16 && index < h->ref_count[ list ]; i++){
3526                     if(h->long_ref[i] == NULL) continue;
3527                     if(h->long_ref[i]->reference != 3) continue;
3528
3529                     h->default_ref_list[ list ][index  ]= *h->long_ref[i];
3530                     h->default_ref_list[ list ][index++].pic_id= i;;
3531                 }
3532                 
3533                 if(list && (smallest_poc_greater_than_current<=0 || smallest_poc_greater_than_current>=h->short_ref_count) && (1 < index)){
3534                     // swap the two first elements of L1 when
3535                     // L0 and L1 are identical
3536                     Picture temp= h->default_ref_list[1][0];
3537                     h->default_ref_list[1][0] = h->default_ref_list[1][1];
3538                     h->default_ref_list[1][1] = temp;
3539                 }
3540
3541                 if(index < h->ref_count[ list ])
3542                     memset(&h->default_ref_list[list][index], 0, sizeof(Picture)*(h->ref_count[ list ] - index));
3543             }
3544         }else{
3545             int index=0;
3546             for(i=0; i<h->short_ref_count; i++){
3547                 if(h->short_ref[i]->reference != 3) continue; //FIXME refernce field shit
3548                 h->default_ref_list[0][index  ]= *h->short_ref[i];
3549                 h->default_ref_list[0][index++].pic_id= h->short_ref[i]->frame_num;
3550             }
3551             for(i = 0; i < 16; i++){
3552                 if(h->long_ref[i] == NULL) continue;
3553                 if(h->long_ref[i]->reference != 3) continue;
3554                 h->default_ref_list[0][index  ]= *h->long_ref[i];
3555                 h->default_ref_list[0][index++].pic_id= i;;
3556             }
3557             if(index < h->ref_count[0])
3558                 memset(&h->default_ref_list[0][index], 0, sizeof(Picture)*(h->ref_count[0] - index));
3559         }
3560     }else{ //FIELD
3561         if(h->slice_type==B_TYPE){
3562         }else{
3563             //FIXME second field balh
3564         }
3565     }
3566 #ifdef TRACE
3567     for (i=0; i<h->ref_count[0]; i++) {
3568         tprintf("List0: %s fn:%d 0x%p\n", (h->default_ref_list[0][i].long_ref ? "LT" : "ST"), h->default_ref_list[0][i].pic_id, h->default_ref_list[0][i].data[0]);
3569     }
3570     if(h->slice_type==B_TYPE){
3571         for (i=0; i<h->ref_count[1]; i++) {
3572             tprintf("List1: %s fn:%d 0x%p\n", (h->default_ref_list[1][i].long_ref ? "LT" : "ST"), h->default_ref_list[1][i].pic_id, h->default_ref_list[0][i].data[0]);
3573         }
3574     }
3575 #endif
3576     return 0;
3577 }
3578
3579 static void print_short_term(H264Context *h);
3580 static void print_long_term(H264Context *h);
3581
3582 static int decode_ref_pic_list_reordering(H264Context *h){
3583     MpegEncContext * const s = &h->s;
3584     int list, index;
3585     
3586     print_short_term(h);
3587     print_long_term(h);
3588     if(h->slice_type==I_TYPE || h->slice_type==SI_TYPE) return 0; //FIXME move before func
3589     
3590     for(list=0; list<2; list++){
3591         memcpy(h->ref_list[list], h->default_ref_list[list], sizeof(Picture)*h->ref_count[list]);
3592
3593         if(get_bits1(&s->gb)){
3594             int pred= h->curr_pic_num;
3595
3596             for(index=0; ; index++){
3597                 int reordering_of_pic_nums_idc= get_ue_golomb(&s->gb);
3598                 int pic_id;
3599                 int i;
3600                 Picture *ref = NULL;
3601                 
3602                 if(reordering_of_pic_nums_idc==3) 
3603                     break;
3604                 
3605                 if(index >= h->ref_count[list]){
3606                     av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "reference count overflow\n");
3607                     return -1;
3608                 }
3609                 
3610                 if(reordering_of_pic_nums_idc<3){
3611                     if(reordering_of_pic_nums_idc<2){
3612                         const int abs_diff_pic_num= get_ue_golomb(&s->gb) + 1;
3613
3614                         if(abs_diff_pic_num >= h->max_pic_num){
3615                             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "abs_diff_pic_num overflow\n");
3616                             return -1;
3617                         }
3618
3619                         if(reordering_of_pic_nums_idc == 0) pred-= abs_diff_pic_num;
3620                         else                                pred+= abs_diff_pic_num;
3621                         pred &= h->max_pic_num - 1;
3622                     
3623                         for(i= h->short_ref_count-1; i>=0; i--){
3624                             ref = h->short_ref[i];
3625                             assert(ref->reference == 3);
3626                             assert(!ref->long_ref);
3627                             if(ref->data[0] != NULL && ref->frame_num == pred && ref->long_ref == 0) // ignore non existing pictures by testing data[0] pointer
3628                                 break;
3629                         }
3630                         if(i>=0)
3631                             ref->pic_id= ref->frame_num;
3632                     }else{
3633                         pic_id= get_ue_golomb(&s->gb); //long_term_pic_idx
3634                         ref = h->long_ref[pic_id];
3635                         ref->pic_id= pic_id;
3636                         assert(ref->reference == 3);
3637                         assert(ref->long_ref);
3638                         i=0;
3639                     }
3640
3641                     if (i < 0) {
3642                         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "reference picture missing during reorder\n");
3643                         memset(&h->ref_list[list][index], 0, sizeof(Picture)); //FIXME
3644                     } else {
3645                         for(i=index; i+1<h->ref_count[list]; i++){
3646                             if(ref->long_ref == h->ref_list[list][i].long_ref && ref->pic_id == h->ref_list[list][i].pic_id)
3647                                 break;
3648                         }
3649                         for(; i > index; i--){
3650                             h->ref_list[list][i]= h->ref_list[list][i-1];
3651                         }
3652                         h->ref_list[list][index]= *ref;
3653                     }
3654                 }else{
3655                     av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal reordering_of_pic_nums_idc\n");
3656                     return -1;
3657                 }
3658             }
3659         }
3660
3661         if(h->slice_type!=B_TYPE) break;
3662     }
3663     for(list=0; list<2; list++){
3664         for(index= 0; index < h->ref_count[list]; index++){
3665             if(!h->ref_list[list][index].data[0])
3666                 h->ref_list[list][index]= s->current_picture;
3667         }
3668         if(h->slice_type!=B_TYPE) break;
3669     }
3670     
3671     if(h->slice_type==B_TYPE && !h->direct_spatial_mv_pred)
3672         direct_dist_scale_factor(h);
3673     direct_ref_list_init(h);
3674     return 0;    
3675 }
3676
3677 static int pred_weight_table(H264Context *h){
3678     MpegEncContext * const s = &h->s;
3679     int list, i;
3680     int luma_def, chroma_def;
3681     
3682     h->use_weight= 0;
3683     h->use_weight_chroma= 0;
3684     h->luma_log2_weight_denom= get_ue_golomb(&s->gb);
3685     h->chroma_log2_weight_denom= get_ue_golomb(&s->gb);
3686     luma_def = 1<<h->luma_log2_weight_denom;
3687     chroma_def = 1<<h->chroma_log2_weight_denom;
3688
3689     for(list=0; list<2; list++){
3690         for(i=0; i<h->ref_count[list]; i++){
3691             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
3692             
3693             luma_weight_flag= get_bits1(&s->gb);
3694             if(luma_weight_flag){
3695                 h->luma_weight[list][i]= get_se_golomb(&s->gb);
3696                 h->luma_offset[list][i]= get_se_golomb(&s->gb);
3697                 if(   h->luma_weight[list][i] != luma_def
3698                    || h->luma_offset[list][i] != 0)
3699                     h->use_weight= 1;
3700             }else{
3701                 h->luma_weight[list][i]= luma_def;
3702                 h->luma_offset[list][i]= 0;
3703             }
3704
3705             chroma_weight_flag= get_bits1(&s->gb);
3706             if(chroma_weight_flag){
3707                 int j;
3708                 for(j=0; j<2; j++){
3709                     h->chroma_weight[list][i][j]= get_se_golomb(&s->gb);
3710                     h->chroma_offset[list][i][j]= get_se_golomb(&s->gb);
3711                     if(   h->chroma_weight[list][i][j] != chroma_def
3712                        || h->chroma_offset[list][i][j] != 0)
3713                         h->use_weight_chroma= 1;
3714                 }
3715             }else{
3716                 int j;
3717                 for(j=0; j<2; j++){
3718                     h->chroma_weight[list][i][j]= chroma_def;
3719                     h->chroma_offset[list][i][j]= 0;
3720                 }
3721             }
3722         }
3723         if(h->slice_type != B_TYPE) break;
3724     }
3725     h->use_weight= h->use_weight || h->use_weight_chroma;
3726     return 0;
3727 }
3728
3729 static void implicit_weight_table(H264Context *h){
3730     MpegEncContext * const s = &h->s;
3731     int ref0, ref1;
3732     int cur_poc = s->current_picture_ptr->poc;
3733
3734     if(   h->ref_count[0] == 1 && h->ref_count[1] == 1
3735        && h->ref_list[0][0].poc + h->ref_list[1][0].poc == 2*cur_poc){
3736         h->use_weight= 0;
3737         h->use_weight_chroma= 0;
3738         return;
3739     }
3740
3741     h->use_weight= 2;
3742     h->use_weight_chroma= 2;
3743     h->luma_log2_weight_denom= 5;
3744     h->chroma_log2_weight_denom= 5;
3745
3746     /* FIXME: MBAFF */
3747     for(ref0=0; ref0 < h->ref_count[0]; ref0++){
3748         int poc0 = h->ref_list[0][ref0].poc;
3749         for(ref1=0; ref1 < h->ref_count[1]; ref1++){
3750             int poc1 = h->ref_list[1][ref1].poc;
3751             int td = clip(poc1 - poc0, -128, 127);
3752             if(td){
3753                 int tb = clip(cur_poc - poc0, -128, 127);
3754                 int tx = (16384 + (ABS(td) >> 1)) / td;
3755                 int dist_scale_factor = clip((tb*tx + 32) >> 6, -1024, 1023) >> 2;
3756                 if(dist_scale_factor < -64 || dist_scale_factor > 128)
3757                     h->implicit_weight[ref0][ref1] = 32;
3758                 else
3759                     h->implicit_weight[ref0][ref1] = 64 - dist_scale_factor;
3760             }else
3761                 h->implicit_weight[ref0][ref1] = 32;
3762         }
3763     }
3764 }
3765
3766 static inline void unreference_pic(H264Context *h, Picture *pic){
3767     int i;
3768     pic->reference=0;
3769     if(pic == h->delayed_output_pic)
3770         pic->reference=1;
3771     else{
3772         for(i = 0; h->delayed_pic[i]; i++)
3773             if(pic == h->delayed_pic[i]){
3774                 pic->reference=1;
3775                 break;
3776             }
3777     }
3778 }
3779
3780 /**
3781  * instantaneous decoder refresh.
3782  */
3783 static void idr(H264Context *h){
3784     int i;
3785
3786     for(i=0; i<16; i++){
3787         if (h->long_ref[i] != NULL) {
3788             unreference_pic(h, h->long_ref[i]);
3789             h->long_ref[i]= NULL;
3790         }
3791     }
3792     h->long_ref_count=0;
3793
3794     for(i=0; i<h->short_ref_count; i++){
3795         unreference_pic(h, h->short_ref[i]);
3796         h->short_ref[i]= NULL;
3797     }
3798     h->short_ref_count=0;
3799 }
3800
3801 /* forget old pics after a seek */
3802 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx){
3803     H264Context *h= avctx->priv_data;
3804     int i;
3805     for(i=0; i<16; i++)
3806         h->delayed_pic[i]= NULL;
3807     h->delayed_output_pic= NULL;
3808     idr(h);
3809     if(h->s.current_picture_ptr)
3810         h->s.current_picture_ptr->reference= 0;
3811 }
3812
3813 /**
3814  *
3815  * @return the removed picture or NULL if an error occurs
3816  */
3817 static Picture * remove_short(H264Context *h, int frame_num){
3818     MpegEncContext * const s = &h->s;
3819     int i;
3820     
3821     if(s->avctx->debug&FF_DEBUG_MMCO)
3822         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "remove short %d count %d\n", frame_num, h->short_ref_count);
3823     
3824     for(i=0; i<h->short_ref_count; i++){
3825         Picture *pic= h->short_ref[i];
3826         if(s->avctx->debug&FF_DEBUG_MMCO)
3827             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "%d %d %p\n", i, pic->frame_num, pic);
3828         if(pic->frame_num == frame_num){
3829             h->short_ref[i]= NULL;
3830             memmove(&h->short_ref[i], &h->short_ref[i+1], (h->short_ref_count - i - 1)*sizeof(Picture*));
3831             h->short_ref_count--;
3832             return pic;
3833         }
3834     }
3835     return NULL;
3836 }
3837
3838 /**
3839  *
3840  * @return the removed picture or NULL if an error occurs
3841  */
3842 static Picture * remove_long(H264Context *h, int i){
3843     Picture *pic;
3844
3845     pic= h->long_ref[i];
3846     h->long_ref[i]= NULL;
3847     if(pic) h->long_ref_count--;
3848
3849     return pic;
3850 }
3851
3852 /**
3853  * print short term list
3854  */
3855 static void print_short_term(H264Context *h) {
3856     uint32_t i;
3857     if(h->s.avctx->debug&FF_DEBUG_MMCO) {
3858         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "short term list:\n");
3859         for(i=0; i<h->short_ref_count; i++){
3860             Picture *pic= h->short_ref[i];
3861             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "%d fn:%d poc:%d %p\n", i, pic->frame_num, pic->poc, pic->data[0]);
3862         }
3863     }
3864 }
3865
3866 /**
3867  * print long term list
3868  */
3869 static void print_long_term(H264Context *h) {
3870     uint32_t i;
3871     if(h->s.avctx->debug&FF_DEBUG_MMCO) {
3872         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "long term list:\n");
3873         for(i = 0; i < 16; i++){
3874             Picture *pic= h->long_ref[i];
3875             if (pic) {
3876                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "%d fn:%d poc:%d %p\n", i, pic->frame_num, pic->poc, pic->data[0]);
3877             }
3878         }
3879     }
3880 }
3881
3882 /**
3883  * Executes the reference picture marking (memory management control operations).
3884  */
3885 static int execute_ref_pic_marking(H264Context *h, MMCO *mmco, int mmco_count){
3886     MpegEncContext * const s = &h->s;
3887     int i, j;
3888     int current_is_long=0;
3889     Picture *pic;
3890     
3891     if((s->avctx->debug&FF_DEBUG_MMCO) && mmco_count==0)
3892         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "no mmco here\n");
3893         
3894     for(i=0; i<mmco_count; i++){
3895         if(s->avctx->debug&FF_DEBUG_MMCO)
3896             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "mmco:%d %d %d\n", h->mmco[i].opcode, h->mmco[i].short_frame_num, h->mmco[i].long_index);
3897
3898         switch(mmco[i].opcode){
3899         case MMCO_SHORT2UNUSED:
3900             pic= remove_short(h, mmco[i].short_frame_num);
3901             if(pic)
3902                 unreference_pic(h, pic);
3903             else if(s->avctx->debug&FF_DEBUG_MMCO)
3904                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "mmco: remove_short() failure\n");
3905             break;
3906         case MMCO_SHORT2LONG:
3907             pic= remove_long(h, mmco[i].long_index);
3908             if(pic) unreference_pic(h, pic);
3909             
3910             h->long_ref[ mmco[i].long_index ]= remove_short(h, mmco[i].short_frame_num);
3911             h->long_ref[ mmco[i].long_index ]->long_ref=1;
3912             h->long_ref_count++;
3913             break;
3914         case MMCO_LONG2UNUSED:
3915             pic= remove_long(h, mmco[i].long_index);
3916             if(pic)
3917                 unreference_pic(h, pic);
3918             else if(s->avctx->debug&FF_DEBUG_MMCO)
3919                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "mmco: remove_long() failure\n");
3920             break;
3921         case MMCO_LONG:
3922             pic= remove_long(h, mmco[i].long_index);
3923             if(pic) unreference_pic(h, pic);
3924             
3925             h->long_ref[ mmco[i].long_index ]= s->current_picture_ptr;
3926             h->long_ref[ mmco[i].long_index ]->long_ref=1;
3927             h->long_ref_count++;
3928             
3929             current_is_long=1;
3930             break;
3931         case MMCO_SET_MAX_LONG:
3932             assert(mmco[i].long_index <= 16);
3933             // just remove the long term which index is greater than new max
3934             for(j = mmco[i].long_index; j<16; j++){
3935                 pic = remove_long(h, j);
3936                 if (pic) unreference_pic(h, pic);
3937             }
3938             break;
3939         case MMCO_RESET:
3940             while(h->short_ref_count){
3941                 pic= remove_short(h, h->short_ref[0]->frame_num);
3942                 unreference_pic(h, pic);
3943             }
3944             for(j = 0; j < 16; j++) {
3945                 pic= remove_long(h, j);
3946                 if(pic) unreference_pic(h, pic);
3947             }
3948             break;
3949         default: assert(0);
3950         }
3951     }
3952     
3953     if(!current_is_long){
3954         pic= remove_short(h, s->current_picture_ptr->frame_num);
3955         if(pic){
3956             unreference_pic(h, pic);
3957             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal short term buffer state detected\n");
3958         }
3959         
3960         if(h->short_ref_count)
3961             memmove(&h->short_ref[1], &h->short_ref[0], h->short_ref_count*sizeof(Picture*));
3962
3963         h->short_ref[0]= s->current_picture_ptr;
3964         h->short_ref[0]->long_ref=0;
3965         h->short_ref_count++;
3966     }
3967     
3968     print_short_term(h);
3969     print_long_term(h);
3970     return 0; 
3971 }
3972
3973 static int decode_ref_pic_marking(H264Context *h){
3974     MpegEncContext * const s = &h->s;
3975     int i;
3976     
3977     if(h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE){ //FIXME fields
3978         s->broken_link= get_bits1(&s->gb) -1;
3979         h->mmco[0].long_index= get_bits1(&s->gb) - 1; // current_long_term_idx
3980         if(h->mmco[0].long_index == -1)
3981             h->mmco_index= 0;
3982         else{
3983             h->mmco[0].opcode= MMCO_LONG;
3984             h->mmco_index= 1;
3985         } 
3986     }else{
3987         if(get_bits1(&s->gb)){ // adaptive_ref_pic_marking_mode_flag
3988             for(i= 0; i<MAX_MMCO_COUNT; i++) { 
3989                 MMCOOpcode opcode= get_ue_golomb(&s->gb);;
3990
3991                 h->mmco[i].opcode= opcode;
3992                 if(opcode==MMCO_SHORT2UNUSED || opcode==MMCO_SHORT2LONG){
3993                     h->mmco[i].short_frame_num= (h->frame_num - get_ue_golomb(&s->gb) - 1) & ((1<<h->sps.log2_max_frame_num)-1); //FIXME fields
3994 /*                    if(h->mmco[i].short_frame_num >= h->short_ref_count || h->short_ref[ h->mmco[i].short_frame_num ] == NULL){
3995                         fprintf(stderr, "illegal short ref in memory management control operation %d\n", mmco);
3996                         return -1;
3997                     }*/
3998                 }
3999                 if(opcode==MMCO_SHORT2LONG || opcode==MMCO_LONG2UNUSED || opcode==MMCO_LONG || opcode==MMCO_SET_MAX_LONG){
4000                     h->mmco[i].long_index= get_ue_golomb(&s->gb);
4001                     if(/*h->mmco[i].long_index >= h->long_ref_count || h->long_ref[ h->mmco[i].long_index ] == NULL*/ h->mmco[i].long_index >= 16){
4002                         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal long ref in memory management control operation %d\n", opcode);
4003                         return -1;
4004                     }
4005                 }
4006                     
4007                 if(opcode > MMCO_LONG){
4008                     av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal memory management control operation %d\n", opcode);
4009                     return -1;
4010                 }
4011                 if(opcode == MMCO_END)
4012                     break;
4013             }
4014             h->mmco_index= i;
4015         }else{
4016             assert(h->long_ref_count + h->short_ref_count <= h->sps.ref_frame_count);
4017
4018             if(h->long_ref_count + h->short_ref_count == h->sps.ref_frame_count){ //FIXME fields
4019                 h->mmco[0].opcode= MMCO_SHORT2UNUSED;
4020                 h->mmco[0].short_frame_num= h->short_ref[ h->short_ref_count - 1 ]->frame_num;
4021                 h->mmco_index= 1;
4022             }else
4023                 h->mmco_index= 0;
4024         }
4025     }
4026     
4027     return 0; 
4028 }
4029
4030 static int init_poc(H264Context *h){
4031     MpegEncContext * const s = &h->s;
4032     const int max_frame_num= 1<<h->sps.log2_max_frame_num;
4033     int field_poc[2];
4034
4035     if(h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE){
4036         h->frame_num_offset= 0;
4037     }else{
4038         if(h->frame_num < h->prev_frame_num)
4039             h->frame_num_offset= h->prev_frame_num_offset + max_frame_num;
4040         else
4041             h->frame_num_offset= h->prev_frame_num_offset;
4042     }
4043
4044     if(h->sps.poc_type==0){
4045         const int max_poc_lsb= 1<<h->sps.log2_max_poc_lsb;
4046
4047         if(h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE){
4048              h->prev_poc_msb=
4049              h->prev_poc_lsb= 0;
4050         }
4051
4052         if     (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb && h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb/2)
4053             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
4054         else if(h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb && h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb/2)
4055             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
4056         else
4057             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
4058 //printf("poc: %d %d\n", h->poc_msb, h->poc_lsb);
4059         field_poc[0] = 
4060         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
4061         if(s->picture_structure == PICT_FRAME) 
4062             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
4063     }else if(h->sps.poc_type==1){
4064         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
4065         int i;
4066
4067         if(h->sps.poc_cycle_length != 0)
4068             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
4069         else
4070             abs_frame_num = 0;
4071
4072         if(h->nal_ref_idc==0 && abs_frame_num > 0)
4073             abs_frame_num--;
4074             
4075         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
4076         for(i=0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
4077             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[ i ]; //FIXME integrate during sps parse
4078
4079         if(abs_frame_num > 0){
4080             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
4081             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
4082
4083             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
4084             for(i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
4085                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[ i ];
4086         } else
4087             expectedpoc = 0;
4088
4089         if(h->nal_ref_idc == 0) 
4090             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
4091         
4092         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
4093         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
4094
4095         if(s->picture_structure == PICT_FRAME)
4096             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
4097     }else{
4098         int poc;
4099         if(h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE){
4100             poc= 0;
4101         }else{
4102             if(h->nal_ref_idc) poc= 2*(h->frame_num_offset + h->frame_num);
4103             else               poc= 2*(h->frame_num_offset + h->frame_num) - 1;
4104         }
4105         field_poc[0]= poc;
4106         field_poc[1]= poc;
4107     }
4108     
4109     if(s->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
4110         s->current_picture_ptr->field_poc[0]= field_poc[0];
4111     if(s->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
4112         s->current_picture_ptr->field_poc[1]= field_poc[1];
4113     if(s->picture_structure == PICT_FRAME) // FIXME field pix?
4114         s->current_picture_ptr->poc= FFMIN(field_poc[0], field_poc[1]);
4115
4116     return 0;
4117 }
4118
4119 /**
4120  * decodes a slice header.
4121  * this will allso call MPV_common_init() and frame_start() as needed
4122  */
4123 static int decode_slice_header(H264Context *h){
4124     MpegEncContext * const s = &h->s;
4125     int first_mb_in_slice, pps_id;
4126     int num_ref_idx_active_override_flag;
4127     static const uint8_t slice_type_map[5]= {P_TYPE, B_TYPE, I_TYPE, SP_TYPE, SI_TYPE};
4128     int slice_type;
4129     int default_ref_list_done = 0;
4130
4131     s->current_picture.reference= h->nal_ref_idc != 0;
4132     s->dropable= h->nal_ref_idc == 0;
4133
4134     first_mb_in_slice= get_ue_golomb(&s->gb);
4135
4136     slice_type= get_ue_golomb(&s->gb);
4137     if(slice_type > 9){
4138         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "slice type too large (%d) at %d %d\n", h->slice_type, s->mb_x, s->mb_y);
4139         return -1;
4140     }
4141     if(slice_type > 4){
4142         slice_type -= 5;
4143         h->slice_type_fixed=1;
4144     }else
4145         h->slice_type_fixed=0;
4146     
4147     slice_type= slice_type_map[ slice_type ];
4148     if (slice_type == I_TYPE
4149         || (h->slice_num != 0 && slice_type == h->slice_type) ) {
4150         default_ref_list_done = 1;
4151     }
4152     h->slice_type= slice_type;
4153
4154     s->pict_type= h->slice_type; // to make a few old func happy, it's wrong though
4155         
4156     pps_id= get_ue_golomb(&s->gb);
4157     if(pps_id>255){
4158         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id out of range\n");
4159         return -1;
4160     }
4161     h->pps= h->pps_buffer[pps_id];
4162     if(h->pps.slice_group_count == 0){
4163         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "non existing PPS referenced\n");
4164         return -1;
4165     }
4166
4167     h->sps= h->sps_buffer[ h->pps.sps_id ];
4168     if(h->sps.log2_max_frame_num == 0){
4169         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "non existing SPS referenced\n");
4170         return -1;
4171     }
4172     
4173     s->mb_width= h->sps.mb_width;
4174     s->mb_height= h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
4175     
4176     h->b_stride=  s->mb_width*4 + 1;