use ENABLE_GRAY
[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 file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file h264.c
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "dsputil.h"
29 #include "avcodec.h"
30 #include "mpegvideo.h"
31 #include "h264.h"
32 #include "h264data.h"
33 #include "h264_parser.h"
34 #include "golomb.h"
35
36 #include "cabac.h"
37
38 //#undef NDEBUG
39 #include <assert.h>
40
41 static VLC coeff_token_vlc[4];
42 static VLC chroma_dc_coeff_token_vlc;
43
44 static VLC total_zeros_vlc[15];
45 static VLC chroma_dc_total_zeros_vlc[3];
46
47 static VLC run_vlc[6];
48 static VLC run7_vlc;
49
50 static void svq3_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp);
51 static void svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride, int qp, int dc);
52 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);
53 static void filter_mb_fast( 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);
54
55 static av_always_inline uint32_t pack16to32(int a, int b){
56 #ifdef WORDS_BIGENDIAN
57    return (b&0xFFFF) + (a<<16);
58 #else
59    return (a&0xFFFF) + (b<<16);
60 #endif
61 }
62
63 const uint8_t ff_rem6[52]={
64 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3,
65 };
66
67 const uint8_t ff_div6[52]={
68 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8,
69 };
70
71
72 /**
73  * fill a rectangle.
74  * @param h height of the rectangle, should be a constant
75  * @param w width of the rectangle, should be a constant
76  * @param size the size of val (1 or 4), should be a constant
77  */
78 static av_always_inline void fill_rectangle(void *vp, int w, int h, int stride, uint32_t val, int size){
79     uint8_t *p= (uint8_t*)vp;
80     assert(size==1 || size==4);
81     assert(w<=4);
82
83     w      *= size;
84     stride *= size;
85
86     assert((((long)vp)&(FFMIN(w, STRIDE_ALIGN)-1)) == 0);
87     assert((stride&(w-1))==0);
88     if(w==2){
89         const uint16_t v= size==4 ? val : val*0x0101;
90         *(uint16_t*)(p + 0*stride)= v;
91         if(h==1) return;
92         *(uint16_t*)(p + 1*stride)= v;
93         if(h==2) return;
94         *(uint16_t*)(p + 2*stride)=
95         *(uint16_t*)(p + 3*stride)= v;
96     }else if(w==4){
97         const uint32_t v= size==4 ? val : val*0x01010101;
98         *(uint32_t*)(p + 0*stride)= v;
99         if(h==1) return;
100         *(uint32_t*)(p + 1*stride)= v;
101         if(h==2) return;
102         *(uint32_t*)(p + 2*stride)=
103         *(uint32_t*)(p + 3*stride)= v;
104     }else if(w==8){
105     //gcc can't optimize 64bit math on x86_32
106 #if defined(ARCH_X86_64) || (defined(MP_WORDSIZE) && MP_WORDSIZE >= 64)
107         const uint64_t v= val*0x0100000001ULL;
108         *(uint64_t*)(p + 0*stride)= v;
109         if(h==1) return;
110         *(uint64_t*)(p + 1*stride)= v;
111         if(h==2) return;
112         *(uint64_t*)(p + 2*stride)=
113         *(uint64_t*)(p + 3*stride)= v;
114     }else if(w==16){
115         const uint64_t v= val*0x0100000001ULL;
116         *(uint64_t*)(p + 0+0*stride)=
117         *(uint64_t*)(p + 8+0*stride)=
118         *(uint64_t*)(p + 0+1*stride)=
119         *(uint64_t*)(p + 8+1*stride)= v;
120         if(h==2) return;
121         *(uint64_t*)(p + 0+2*stride)=
122         *(uint64_t*)(p + 8+2*stride)=
123         *(uint64_t*)(p + 0+3*stride)=
124         *(uint64_t*)(p + 8+3*stride)= v;
125 #else
126         *(uint32_t*)(p + 0+0*stride)=
127         *(uint32_t*)(p + 4+0*stride)= val;
128         if(h==1) return;
129         *(uint32_t*)(p + 0+1*stride)=
130         *(uint32_t*)(p + 4+1*stride)= val;
131         if(h==2) return;
132         *(uint32_t*)(p + 0+2*stride)=
133         *(uint32_t*)(p + 4+2*stride)=
134         *(uint32_t*)(p + 0+3*stride)=
135         *(uint32_t*)(p + 4+3*stride)= val;
136     }else if(w==16){
137         *(uint32_t*)(p + 0+0*stride)=
138         *(uint32_t*)(p + 4+0*stride)=
139         *(uint32_t*)(p + 8+0*stride)=
140         *(uint32_t*)(p +12+0*stride)=
141         *(uint32_t*)(p + 0+1*stride)=
142         *(uint32_t*)(p + 4+1*stride)=
143         *(uint32_t*)(p + 8+1*stride)=
144         *(uint32_t*)(p +12+1*stride)= val;
145         if(h==2) return;
146         *(uint32_t*)(p + 0+2*stride)=
147         *(uint32_t*)(p + 4+2*stride)=
148         *(uint32_t*)(p + 8+2*stride)=
149         *(uint32_t*)(p +12+2*stride)=
150         *(uint32_t*)(p + 0+3*stride)=
151         *(uint32_t*)(p + 4+3*stride)=
152         *(uint32_t*)(p + 8+3*stride)=
153         *(uint32_t*)(p +12+3*stride)= val;
154 #endif
155     }else
156         assert(0);
157     assert(h==4);
158 }
159
160 static void fill_caches(H264Context *h, int mb_type, int for_deblock){
161     MpegEncContext * const s = &h->s;
162     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
163     int topleft_xy, top_xy, topright_xy, left_xy[2];
164     int topleft_type, top_type, topright_type, left_type[2];
165     int left_block[8];
166     int i;
167
168     //FIXME deblocking could skip the intra and nnz parts.
169     if(for_deblock && (h->slice_num == 1 || h->slice_table[mb_xy] == h->slice_table[mb_xy-s->mb_stride]) && !FRAME_MBAFF)
170         return;
171
172     //wow what a mess, why didn't they simplify the interlacing&intra stuff, i can't imagine that these complex rules are worth it
173
174     top_xy     = mb_xy  - s->mb_stride;
175     topleft_xy = top_xy - 1;
176     topright_xy= top_xy + 1;
177     left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy-1;
178     left_block[0]= 0;
179     left_block[1]= 1;
180     left_block[2]= 2;
181     left_block[3]= 3;
182     left_block[4]= 7;
183     left_block[5]= 10;
184     left_block[6]= 8;
185     left_block[7]= 11;
186     if(FRAME_MBAFF){
187         const int pair_xy          = s->mb_x     + (s->mb_y & ~1)*s->mb_stride;
188         const int top_pair_xy      = pair_xy     - s->mb_stride;
189         const int topleft_pair_xy  = top_pair_xy - 1;
190         const int topright_pair_xy = top_pair_xy + 1;
191         const int topleft_mb_frame_flag  = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[topleft_pair_xy]);
192         const int top_mb_frame_flag      = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[top_pair_xy]);
193         const int topright_mb_frame_flag = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[topright_pair_xy]);
194         const int left_mb_frame_flag = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[pair_xy-1]);
195         const int curr_mb_frame_flag = !IS_INTERLACED(mb_type);
196         const int bottom = (s->mb_y & 1);
197         tprintf(s->avctx, "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);
198         if (bottom
199                 ? !curr_mb_frame_flag // bottom macroblock
200                 : (!curr_mb_frame_flag && !top_mb_frame_flag) // top macroblock
201                 ) {
202             top_xy -= s->mb_stride;
203         }
204         if (bottom
205                 ? !curr_mb_frame_flag // bottom macroblock
206                 : (!curr_mb_frame_flag && !topleft_mb_frame_flag) // top macroblock
207                 ) {
208             topleft_xy -= s->mb_stride;
209         }
210         if (bottom
211                 ? !curr_mb_frame_flag // bottom macroblock
212                 : (!curr_mb_frame_flag && !topright_mb_frame_flag) // top macroblock
213                 ) {
214             topright_xy -= s->mb_stride;
215         }
216         if (left_mb_frame_flag != curr_mb_frame_flag) {
217             left_xy[1] = left_xy[0] = pair_xy - 1;
218             if (curr_mb_frame_flag) {
219                 if (bottom) {
220                     left_block[0]= 2;
221                     left_block[1]= 2;
222                     left_block[2]= 3;
223                     left_block[3]= 3;
224                     left_block[4]= 8;
225                     left_block[5]= 11;
226                     left_block[6]= 8;
227                     left_block[7]= 11;
228                 } else {
229                     left_block[0]= 0;
230                     left_block[1]= 0;
231                     left_block[2]= 1;
232                     left_block[3]= 1;
233                     left_block[4]= 7;
234                     left_block[5]= 10;
235                     left_block[6]= 7;
236                     left_block[7]= 10;
237                 }
238             } else {
239                 left_xy[1] += s->mb_stride;
240                 //left_block[0]= 0;
241                 left_block[1]= 2;
242                 left_block[2]= 0;
243                 left_block[3]= 2;
244                 //left_block[4]= 7;
245                 left_block[5]= 10;
246                 left_block[6]= 7;
247                 left_block[7]= 10;
248             }
249         }
250     }
251
252     h->top_mb_xy = top_xy;
253     h->left_mb_xy[0] = left_xy[0];
254     h->left_mb_xy[1] = left_xy[1];
255     if(for_deblock){
256         topleft_type = 0;
257         topright_type = 0;
258         top_type     = h->slice_table[top_xy     ] < 255 ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
259         left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] < 255 ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
260         left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] < 255 ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
261
262         if(FRAME_MBAFF && !IS_INTRA(mb_type)){
263             int list;
264             int v = *(uint16_t*)&h->non_zero_count[mb_xy][14];
265             for(i=0; i<16; i++)
266                 h->non_zero_count_cache[scan8[i]] = (v>>i)&1;
267             for(list=0; list<h->list_count; list++){
268                 if(USES_LIST(mb_type,list)){
269                     uint32_t *src = (uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][h->mb2b_xy[mb_xy]];
270                     uint32_t *dst = (uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0]];
271                     int8_t *ref = &s->current_picture.ref_index[list][h->mb2b8_xy[mb_xy]];
272                     for(i=0; i<4; i++, dst+=8, src+=h->b_stride){
273                         dst[0] = src[0];
274                         dst[1] = src[1];
275                         dst[2] = src[2];
276                         dst[3] = src[3];
277                     }
278                     *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[ 0]] =
279                     *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[ 2]] = pack16to32(ref[0],ref[1])*0x0101;
280                     ref += h->b8_stride;
281                     *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[ 8]] =
282                     *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[10]] = pack16to32(ref[0],ref[1])*0x0101;
283                 }else{
284                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[list][scan8[ 0]], 4, 4, 8, 0, 4);
285                     fill_rectangle(&h->ref_cache[list][scan8[ 0]], 4, 4, 8, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
286                 }
287             }
288         }
289     }else{
290         topleft_type = h->slice_table[topleft_xy ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[topleft_xy] : 0;
291         top_type     = h->slice_table[top_xy     ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
292         topright_type= h->slice_table[topright_xy] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[topright_xy]: 0;
293         left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
294         left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
295     }
296
297     if(IS_INTRA(mb_type)){
298         h->topleft_samples_available=
299         h->top_samples_available=
300         h->left_samples_available= 0xFFFF;
301         h->topright_samples_available= 0xEEEA;
302
303         if(!IS_INTRA(top_type) && (top_type==0 || h->pps.constrained_intra_pred)){
304             h->topleft_samples_available= 0xB3FF;
305             h->top_samples_available= 0x33FF;
306             h->topright_samples_available= 0x26EA;
307         }
308         for(i=0; i<2; i++){
309             if(!IS_INTRA(left_type[i]) && (left_type[i]==0 || h->pps.constrained_intra_pred)){
310                 h->topleft_samples_available&= 0xDF5F;
311                 h->left_samples_available&= 0x5F5F;
312             }
313         }
314
315         if(!IS_INTRA(topleft_type) && (topleft_type==0 || h->pps.constrained_intra_pred))
316             h->topleft_samples_available&= 0x7FFF;
317
318         if(!IS_INTRA(topright_type) && (topright_type==0 || h->pps.constrained_intra_pred))
319             h->topright_samples_available&= 0xFBFF;
320
321         if(IS_INTRA4x4(mb_type)){
322             if(IS_INTRA4x4(top_type)){
323                 h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][4];
324                 h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][5];
325                 h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][6];
326                 h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][3];
327             }else{
328                 int pred;
329                 if(!top_type || (IS_INTER(top_type) && h->pps.constrained_intra_pred))
330                     pred= -1;
331                 else{
332                     pred= 2;
333                 }
334                 h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*0]=
335                 h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*0]=
336                 h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*0]=
337                 h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*0]= pred;
338             }
339             for(i=0; i<2; i++){
340                 if(IS_INTRA4x4(left_type[i])){
341                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*1 + 2*8*i]= h->intra4x4_pred_mode[left_xy[i]][left_block[0+2*i]];
342                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*2 + 2*8*i]= h->intra4x4_pred_mode[left_xy[i]][left_block[1+2*i]];
343                 }else{
344                     int pred;
345                     if(!left_type[i] || (IS_INTER(left_type[i]) && h->pps.constrained_intra_pred))
346                         pred= -1;
347                     else{
348                         pred= 2;
349                     }
350                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*1 + 2*8*i]=
351                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*2 + 2*8*i]= pred;
352                 }
353             }
354         }
355     }
356
357
358 /*
359 0 . T T. T T T T
360 1 L . .L . . . .
361 2 L . .L . . . .
362 3 . T TL . . . .
363 4 L . .L . . . .
364 5 L . .. . . . .
365 */
366 //FIXME constraint_intra_pred & partitioning & nnz (lets hope this is just a typo in the spec)
367     if(top_type){
368         h->non_zero_count_cache[4+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][4];
369         h->non_zero_count_cache[5+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][5];
370         h->non_zero_count_cache[6+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][6];
371         h->non_zero_count_cache[7+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][3];
372
373         h->non_zero_count_cache[1+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][9];
374         h->non_zero_count_cache[2+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][8];
375
376         h->non_zero_count_cache[1+8*3]= h->non_zero_count[top_xy][12];
377         h->non_zero_count_cache[2+8*3]= h->non_zero_count[top_xy][11];
378
379     }else{
380         h->non_zero_count_cache[4+8*0]=
381         h->non_zero_count_cache[5+8*0]=
382         h->non_zero_count_cache[6+8*0]=
383         h->non_zero_count_cache[7+8*0]=
384
385         h->non_zero_count_cache[1+8*0]=
386         h->non_zero_count_cache[2+8*0]=
387
388         h->non_zero_count_cache[1+8*3]=
389         h->non_zero_count_cache[2+8*3]= h->pps.cabac && !IS_INTRA(mb_type) ? 0 : 64;
390
391     }
392
393     for (i=0; i<2; i++) {
394         if(left_type[i]){
395             h->non_zero_count_cache[3+8*1 + 2*8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[0+2*i]];
396             h->non_zero_count_cache[3+8*2 + 2*8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[1+2*i]];
397             h->non_zero_count_cache[0+8*1 +   8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[4+2*i]];
398             h->non_zero_count_cache[0+8*4 +   8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[5+2*i]];
399         }else{
400             h->non_zero_count_cache[3+8*1 + 2*8*i]=
401             h->non_zero_count_cache[3+8*2 + 2*8*i]=
402             h->non_zero_count_cache[0+8*1 +   8*i]=
403             h->non_zero_count_cache[0+8*4 +   8*i]= h->pps.cabac && !IS_INTRA(mb_type) ? 0 : 64;
404         }
405     }
406
407     if( h->pps.cabac ) {
408         // top_cbp
409         if(top_type) {
410             h->top_cbp = h->cbp_table[top_xy];
411         } else if(IS_INTRA(mb_type)) {
412             h->top_cbp = 0x1C0;
413         } else {
414             h->top_cbp = 0;
415         }
416         // left_cbp
417         if (left_type[0]) {
418             h->left_cbp = h->cbp_table[left_xy[0]] & 0x1f0;
419         } else if(IS_INTRA(mb_type)) {
420             h->left_cbp = 0x1C0;
421         } else {
422             h->left_cbp = 0;
423         }
424         if (left_type[0]) {
425             h->left_cbp |= ((h->cbp_table[left_xy[0]]>>((left_block[0]&(~1))+1))&0x1) << 1;
426         }
427         if (left_type[1]) {
428             h->left_cbp |= ((h->cbp_table[left_xy[1]]>>((left_block[2]&(~1))+1))&0x1) << 3;
429         }
430     }
431
432 #if 1
433     if(IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)){
434         int list;
435         for(list=0; list<h->list_count; list++){
436             if(!USES_LIST(mb_type, list) && !IS_DIRECT(mb_type) && !h->deblocking_filter){
437                 /*if(!h->mv_cache_clean[list]){
438                     memset(h->mv_cache [list],  0, 8*5*2*sizeof(int16_t)); //FIXME clean only input? clean at all?
439                     memset(h->ref_cache[list], PART_NOT_AVAILABLE, 8*5*sizeof(int8_t));
440                     h->mv_cache_clean[list]= 1;
441                 }*/
442                 continue;
443             }
444             h->mv_cache_clean[list]= 0;
445
446             if(USES_LIST(top_type, list)){
447                 const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
448                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
449                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 0];
450                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 1];
451                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 2];
452                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 3];
453                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
454                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 0];
455                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
456                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 1];
457             }else{
458                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
459                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 1 - 1*8]=
460                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
461                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 3 - 1*8]= 0;
462                 *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]= ((top_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE)&0xFF)*0x01010101;
463             }
464
465             for(i=0; i<2; i++){
466                 int cache_idx = scan8[0] - 1 + i*2*8;
467                 if(USES_LIST(left_type[i], list)){
468                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[i]] + 3;
469                     const int b8_xy= h->mb2b8_xy[left_xy[i]] + 1;
470                     *(uint32_t*)h->mv_cache[list][cache_idx  ]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[0+i*2]];
471                     *(uint32_t*)h->mv_cache[list][cache_idx+8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[1+i*2]];
472                     h->ref_cache[list][cache_idx  ]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[0+i*2]>>1)];
473                     h->ref_cache[list][cache_idx+8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[1+i*2]>>1)];
474                 }else{
475                     *(uint32_t*)h->mv_cache [list][cache_idx  ]=
476                     *(uint32_t*)h->mv_cache [list][cache_idx+8]= 0;
477                     h->ref_cache[list][cache_idx  ]=
478                     h->ref_cache[list][cache_idx+8]= left_type[i] ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
479                 }
480             }
481
482             if((for_deblock || (IS_DIRECT(mb_type) && !h->direct_spatial_mv_pred)) && !FRAME_MBAFF)
483                 continue;
484
485             if(USES_LIST(topleft_type, list)){
486                 const int b_xy = h->mb2b_xy[topleft_xy] + 3 + 3*h->b_stride;
487                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[topleft_xy] + 1 + h->b8_stride;
488                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy];
489                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
490             }else{
491                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= 0;
492                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= topleft_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
493             }
494
495             if(USES_LIST(topright_type, list)){
496                 const int b_xy= h->mb2b_xy[topright_xy] + 3*h->b_stride;
497                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[topright_xy] + h->b8_stride;
498                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy];
499                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
500             }else{
501                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 4 - 1*8]= 0;
502                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= topright_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
503             }
504
505             if((IS_SKIP(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) && !FRAME_MBAFF)
506                 continue;
507
508             h->ref_cache[list][scan8[5 ]+1] =
509             h->ref_cache[list][scan8[7 ]+1] =
510             h->ref_cache[list][scan8[13]+1] =  //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
511             h->ref_cache[list][scan8[4 ]] =
512             h->ref_cache[list][scan8[12]] = PART_NOT_AVAILABLE;
513             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[5 ]+1]=
514             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[7 ]+1]=
515             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[13]+1]= //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
516             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[4 ]]=
517             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[12]]= 0;
518
519             if( h->pps.cabac ) {
520                 /* XXX beurk, Load mvd */
521                 if(USES_LIST(top_type, list)){
522                     const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
523                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 0];
524                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 1];
525                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 2];
526                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 3];
527                 }else{
528                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
529                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 1 - 1*8]=
530                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
531                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 3 - 1*8]= 0;
532                 }
533                 if(USES_LIST(left_type[0], list)){
534                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[0]] + 3;
535                     *(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]];
536                     *(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]];
537                 }else{
538                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 0*8]=
539                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 1*8]= 0;
540                 }
541                 if(USES_LIST(left_type[1], list)){
542                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[1]] + 3;
543                     *(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]];
544                     *(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]];
545                 }else{
546                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 2*8]=
547                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 3*8]= 0;
548                 }
549                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[5 ]+1]=
550                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[7 ]+1]=
551                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[13]+1]= //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
552                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[4 ]]=
553                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[12]]= 0;
554
555                 if(h->slice_type == B_TYPE){
556                     fill_rectangle(&h->direct_cache[scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
557
558                     if(IS_DIRECT(top_type)){
559                         *(uint32_t*)&h->direct_cache[scan8[0] - 1*8]= 0x01010101;
560                     }else if(IS_8X8(top_type)){
561                         int b8_xy = h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
562                         h->direct_cache[scan8[0] + 0 - 1*8]= h->direct_table[b8_xy];
563                         h->direct_cache[scan8[0] + 2 - 1*8]= h->direct_table[b8_xy + 1];
564                     }else{
565                         *(uint32_t*)&h->direct_cache[scan8[0] - 1*8]= 0;
566                     }
567
568                     if(IS_DIRECT(left_type[0]))
569                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= 1;
570                     else if(IS_8X8(left_type[0]))
571                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= h->direct_table[h->mb2b8_xy[left_xy[0]] + 1 + h->b8_stride*(left_block[0]>>1)];
572                     else
573                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= 0;
574
575                     if(IS_DIRECT(left_type[1]))
576                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= 1;
577                     else if(IS_8X8(left_type[1]))
578                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= h->direct_table[h->mb2b8_xy[left_xy[1]] + 1 + h->b8_stride*(left_block[2]>>1)];
579                     else
580                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= 0;
581                 }
582             }
583
584             if(FRAME_MBAFF){
585 #define MAP_MVS\
586                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 - 1*8, topleft_type)\
587                     MAP_F2F(scan8[0] + 0 - 1*8, top_type)\
588                     MAP_F2F(scan8[0] + 1 - 1*8, top_type)\
589                     MAP_F2F(scan8[0] + 2 - 1*8, top_type)\
590                     MAP_F2F(scan8[0] + 3 - 1*8, top_type)\
591                     MAP_F2F(scan8[0] + 4 - 1*8, topright_type)\
592                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 0*8, left_type[0])\
593                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 1*8, left_type[0])\
594                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 2*8, left_type[1])\
595                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 3*8, left_type[1])
596                 if(MB_FIELD){
597 #define MAP_F2F(idx, mb_type)\
598                     if(!IS_INTERLACED(mb_type) && h->ref_cache[list][idx] >= 0){\
599                         h->ref_cache[list][idx] <<= 1;\
600                         h->mv_cache[list][idx][1] /= 2;\
601                         h->mvd_cache[list][idx][1] /= 2;\
602                     }
603                     MAP_MVS
604 #undef MAP_F2F
605                 }else{
606 #define MAP_F2F(idx, mb_type)\
607                     if(IS_INTERLACED(mb_type) && h->ref_cache[list][idx] >= 0){\
608                         h->ref_cache[list][idx] >>= 1;\
609                         h->mv_cache[list][idx][1] <<= 1;\
610                         h->mvd_cache[list][idx][1] <<= 1;\
611                     }
612                     MAP_MVS
613 #undef MAP_F2F
614                 }
615             }
616         }
617     }
618 #endif
619
620     h->neighbor_transform_size= !!IS_8x8DCT(top_type) + !!IS_8x8DCT(left_type[0]);
621 }
622
623 static inline void write_back_intra_pred_mode(H264Context *h){
624     MpegEncContext * const s = &h->s;
625     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
626
627     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][0]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*1];
628     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][1]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*2];
629     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][2]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*3];
630     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][3]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*4];
631     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][4]= h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*4];
632     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][5]= h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*4];
633     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][6]= h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*4];
634 }
635
636 /**
637  * checks if the top & left blocks are available if needed & changes the dc mode so it only uses the available blocks.
638  */
639 static inline int check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h){
640     MpegEncContext * const s = &h->s;
641     static const int8_t top [12]= {-1, 0,LEFT_DC_PRED,-1,-1,-1,-1,-1, 0};
642     static const int8_t left[12]= { 0,-1, TOP_DC_PRED, 0,-1,-1,-1, 0,-1,DC_128_PRED};
643     int i;
644
645     if(!(h->top_samples_available&0x8000)){
646         for(i=0; i<4; i++){
647             int status= top[ h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] ];
648             if(status<0){
649                 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);
650                 return -1;
651             } else if(status){
652                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]= status;
653             }
654         }
655     }
656
657     if(!(h->left_samples_available&0x8000)){
658         for(i=0; i<4; i++){
659             int status= left[ h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8*i] ];
660             if(status<0){
661                 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);
662                 return -1;
663             } else if(status){
664                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8*i]= status;
665             }
666         }
667     }
668
669     return 0;
670 } //FIXME cleanup like next
671
672 /**
673  * checks if the top & left blocks are available if needed & changes the dc mode so it only uses the available blocks.
674  */
675 static inline int check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode){
676     MpegEncContext * const s = &h->s;
677     static const int8_t top [7]= {LEFT_DC_PRED8x8, 1,-1,-1};
678     static const int8_t left[7]= { TOP_DC_PRED8x8,-1, 2,-1,DC_128_PRED8x8};
679
680     if(mode > 6U) {
681         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);
682         return -1;
683     }
684
685     if(!(h->top_samples_available&0x8000)){
686         mode= top[ mode ];
687         if(mode<0){
688             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);
689             return -1;
690         }
691     }
692
693     if(!(h->left_samples_available&0x8000)){
694         mode= left[ mode ];
695         if(mode<0){
696             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);
697             return -1;
698         }
699     }
700
701     return mode;
702 }
703
704 /**
705  * gets the predicted intra4x4 prediction mode.
706  */
707 static inline int pred_intra_mode(H264Context *h, int n){
708     const int index8= scan8[n];
709     const int left= h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
710     const int top = h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
711     const int min= FFMIN(left, top);
712
713     tprintf(h->s.avctx, "mode:%d %d min:%d\n", left ,top, min);
714
715     if(min<0) return DC_PRED;
716     else      return min;
717 }
718
719 static inline void write_back_non_zero_count(H264Context *h){
720     MpegEncContext * const s = &h->s;
721     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
722
723     h->non_zero_count[mb_xy][0]= h->non_zero_count_cache[7+8*1];
724     h->non_zero_count[mb_xy][1]= h->non_zero_count_cache[7+8*2];
725     h->non_zero_count[mb_xy][2]= h->non_zero_count_cache[7+8*3];
726     h->non_zero_count[mb_xy][3]= h->non_zero_count_cache[7+8*4];
727     h->non_zero_count[mb_xy][4]= h->non_zero_count_cache[4+8*4];
728     h->non_zero_count[mb_xy][5]= h->non_zero_count_cache[5+8*4];
729     h->non_zero_count[mb_xy][6]= h->non_zero_count_cache[6+8*4];
730
731     h->non_zero_count[mb_xy][9]= h->non_zero_count_cache[1+8*2];
732     h->non_zero_count[mb_xy][8]= h->non_zero_count_cache[2+8*2];
733     h->non_zero_count[mb_xy][7]= h->non_zero_count_cache[2+8*1];
734
735     h->non_zero_count[mb_xy][12]=h->non_zero_count_cache[1+8*5];
736     h->non_zero_count[mb_xy][11]=h->non_zero_count_cache[2+8*5];
737     h->non_zero_count[mb_xy][10]=h->non_zero_count_cache[2+8*4];
738
739     if(FRAME_MBAFF){
740         // store all luma nnzs, for deblocking
741         int v = 0, i;
742         for(i=0; i<16; i++)
743             v += (!!h->non_zero_count_cache[scan8[i]]) << i;
744         *(uint16_t*)&h->non_zero_count[mb_xy][14] = v;
745     }
746 }
747
748 /**
749  * gets the predicted number of non zero coefficients.
750  * @param n block index
751  */
752 static inline int pred_non_zero_count(H264Context *h, int n){
753     const int index8= scan8[n];
754     const int left= h->non_zero_count_cache[index8 - 1];
755     const int top = h->non_zero_count_cache[index8 - 8];
756     int i= left + top;
757
758     if(i<64) i= (i+1)>>1;
759
760     tprintf(h->s.avctx, "pred_nnz L%X T%X n%d s%d P%X\n", left, top, n, scan8[n], i&31);
761
762     return i&31;
763 }
764
765 static inline int fetch_diagonal_mv(H264Context *h, const int16_t **C, int i, int list, int part_width){
766     const int topright_ref= h->ref_cache[list][ i - 8 + part_width ];
767     MpegEncContext *s = &h->s;
768
769     /* there is no consistent mapping of mvs to neighboring locations that will
770      * make mbaff happy, so we can't move all this logic to fill_caches */
771     if(FRAME_MBAFF){
772         const uint32_t *mb_types = s->current_picture_ptr->mb_type;
773         const int16_t *mv;
774         *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0]-2] = 0;
775         *C = h->mv_cache[list][scan8[0]-2];
776
777         if(!MB_FIELD
778            && (s->mb_y&1) && i < scan8[0]+8 && topright_ref != PART_NOT_AVAILABLE){
779             int topright_xy = s->mb_x + (s->mb_y-1)*s->mb_stride + (i == scan8[0]+3);
780             if(IS_INTERLACED(mb_types[topright_xy])){
781 #define SET_DIAG_MV(MV_OP, REF_OP, X4, Y4)\
782                 const int x4 = X4, y4 = Y4;\
783                 const int mb_type = mb_types[(x4>>2)+(y4>>2)*s->mb_stride];\
784                 if(!USES_LIST(mb_type,list) && !IS_8X8(mb_type))\
785                     return LIST_NOT_USED;\
786                 mv = s->current_picture_ptr->motion_val[list][x4 + y4*h->b_stride];\
787                 h->mv_cache[list][scan8[0]-2][0] = mv[0];\
788                 h->mv_cache[list][scan8[0]-2][1] = mv[1] MV_OP;\
789                 return s->current_picture_ptr->ref_index[list][(x4>>1) + (y4>>1)*h->b8_stride] REF_OP;
790
791                 SET_DIAG_MV(*2, >>1, s->mb_x*4+(i&7)-4+part_width, s->mb_y*4-1);
792             }
793         }
794         if(topright_ref == PART_NOT_AVAILABLE
795            && ((s->mb_y&1) || i >= scan8[0]+8) && (i&7)==4
796            && h->ref_cache[list][scan8[0]-1] != PART_NOT_AVAILABLE){
797             if(!MB_FIELD
798                && IS_INTERLACED(mb_types[h->left_mb_xy[0]])){
799                 SET_DIAG_MV(*2, >>1, s->mb_x*4-1, (s->mb_y|1)*4+(s->mb_y&1)*2+(i>>4)-1);
800             }
801             if(MB_FIELD
802                && !IS_INTERLACED(mb_types[h->left_mb_xy[0]])
803                && i >= scan8[0]+8){
804                 // leftshift will turn LIST_NOT_USED into PART_NOT_AVAILABLE, but that's ok.
805                 SET_DIAG_MV(>>1, <<1, s->mb_x*4-1, (s->mb_y&~1)*4 - 1 + ((i-scan8[0])>>3)*2);
806             }
807         }
808 #undef SET_DIAG_MV
809     }
810
811     if(topright_ref != PART_NOT_AVAILABLE){
812         *C= h->mv_cache[list][ i - 8 + part_width ];
813         return topright_ref;
814     }else{
815         tprintf(s->avctx, "topright MV not available\n");
816
817         *C= h->mv_cache[list][ i - 8 - 1 ];
818         return h->ref_cache[list][ i - 8 - 1 ];
819     }
820 }
821
822 /**
823  * gets the predicted MV.
824  * @param n the block index
825  * @param part_width the width of the partition (4, 8,16) -> (1, 2, 4)
826  * @param mx the x component of the predicted motion vector
827  * @param my the y component of the predicted motion vector
828  */
829 static inline void pred_motion(H264Context * const h, int n, int part_width, int list, int ref, int * const mx, int * const my){
830     const int index8= scan8[n];
831     const int top_ref=      h->ref_cache[list][ index8 - 8 ];
832     const int left_ref=     h->ref_cache[list][ index8 - 1 ];
833     const int16_t * const A= h->mv_cache[list][ index8 - 1 ];
834     const int16_t * const B= h->mv_cache[list][ index8 - 8 ];
835     const int16_t * C;
836     int diagonal_ref, match_count;
837
838     assert(part_width==1 || part_width==2 || part_width==4);
839
840 /* mv_cache
841   B . . A T T T T
842   U . . L . . , .
843   U . . L . . . .
844   U . . L . . , .
845   . . . L . . . .
846 */
847
848     diagonal_ref= fetch_diagonal_mv(h, &C, index8, list, part_width);
849     match_count= (diagonal_ref==ref) + (top_ref==ref) + (left_ref==ref);
850     tprintf(h->s.avctx, "pred_motion match_count=%d\n", match_count);
851     if(match_count > 1){ //most common
852         *mx= mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
853         *my= mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
854     }else if(match_count==1){
855         if(left_ref==ref){
856             *mx= A[0];
857             *my= A[1];
858         }else if(top_ref==ref){
859             *mx= B[0];
860             *my= B[1];
861         }else{
862             *mx= C[0];
863             *my= C[1];
864         }
865     }else{
866         if(top_ref == PART_NOT_AVAILABLE && diagonal_ref == PART_NOT_AVAILABLE && left_ref != PART_NOT_AVAILABLE){
867             *mx= A[0];
868             *my= A[1];
869         }else{
870             *mx= mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
871             *my= mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
872         }
873     }
874
875     tprintf(h->s.avctx, "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);
876 }
877
878 /**
879  * gets the directionally predicted 16x8 MV.
880  * @param n the block index
881  * @param mx the x component of the predicted motion vector
882  * @param my the y component of the predicted motion vector
883  */
884 static inline void pred_16x8_motion(H264Context * const h, int n, int list, int ref, int * const mx, int * const my){
885     if(n==0){
886         const int top_ref=      h->ref_cache[list][ scan8[0] - 8 ];
887         const int16_t * const B= h->mv_cache[list][ scan8[0] - 8 ];
888
889         tprintf(h->s.avctx, "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);
890
891         if(top_ref == ref){
892             *mx= B[0];
893             *my= B[1];
894             return;
895         }
896     }else{
897         const int left_ref=     h->ref_cache[list][ scan8[8] - 1 ];
898         const int16_t * const A= h->mv_cache[list][ scan8[8] - 1 ];
899
900         tprintf(h->s.avctx, "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);
901
902         if(left_ref == ref){
903             *mx= A[0];
904             *my= A[1];
905             return;
906         }
907     }
908
909     //RARE
910     pred_motion(h, n, 4, list, ref, mx, my);
911 }
912
913 /**
914  * gets the directionally predicted 8x16 MV.
915  * @param n the block index
916  * @param mx the x component of the predicted motion vector
917  * @param my the y component of the predicted motion vector
918  */
919 static inline void pred_8x16_motion(H264Context * const h, int n, int list, int ref, int * const mx, int * const my){
920     if(n==0){
921         const int left_ref=      h->ref_cache[list][ scan8[0] - 1 ];
922         const int16_t * const A=  h->mv_cache[list][ scan8[0] - 1 ];
923
924         tprintf(h->s.avctx, "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);
925
926         if(left_ref == ref){
927             *mx= A[0];
928             *my= A[1];
929             return;
930         }
931     }else{
932         const int16_t * C;
933         int diagonal_ref;
934
935         diagonal_ref= fetch_diagonal_mv(h, &C, scan8[4], list, 2);
936
937         tprintf(h->s.avctx, "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);
938
939         if(diagonal_ref == ref){
940             *mx= C[0];
941             *my= C[1];
942             return;
943         }
944     }
945
946     //RARE
947     pred_motion(h, n, 2, list, ref, mx, my);
948 }
949
950 static inline void pred_pskip_motion(H264Context * const h, int * const mx, int * const my){
951     const int top_ref = h->ref_cache[0][ scan8[0] - 8 ];
952     const int left_ref= h->ref_cache[0][ scan8[0] - 1 ];
953
954     tprintf(h->s.avctx, "pred_pskip: (%d) (%d) at %2d %2d\n", top_ref, left_ref, h->s.mb_x, h->s.mb_y);
955
956     if(top_ref == PART_NOT_AVAILABLE || left_ref == PART_NOT_AVAILABLE
957        || (top_ref == 0  && *(uint32_t*)h->mv_cache[0][ scan8[0] - 8 ] == 0)
958        || (left_ref == 0 && *(uint32_t*)h->mv_cache[0][ scan8[0] - 1 ] == 0)){
959
960         *mx = *my = 0;
961         return;
962     }
963
964     pred_motion(h, 0, 4, 0, 0, mx, my);
965
966     return;
967 }
968
969 static inline void direct_dist_scale_factor(H264Context * const h){
970     const int poc = h->s.current_picture_ptr->poc;
971     const int poc1 = h->ref_list[1][0].poc;
972     int i;
973     for(i=0; i<h->ref_count[0]; i++){
974         int poc0 = h->ref_list[0][i].poc;
975         int td = av_clip(poc1 - poc0, -128, 127);
976         if(td == 0 /* FIXME || pic0 is a long-term ref */){
977             h->dist_scale_factor[i] = 256;
978         }else{
979             int tb = av_clip(poc - poc0, -128, 127);
980             int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
981             h->dist_scale_factor[i] = av_clip((tb*tx + 32) >> 6, -1024, 1023);
982         }
983     }
984     if(FRAME_MBAFF){
985         for(i=0; i<h->ref_count[0]; i++){
986             h->dist_scale_factor_field[2*i] =
987             h->dist_scale_factor_field[2*i+1] = h->dist_scale_factor[i];
988         }
989     }
990 }
991 static inline void direct_ref_list_init(H264Context * const h){
992     MpegEncContext * const s = &h->s;
993     Picture * const ref1 = &h->ref_list[1][0];
994     Picture * const cur = s->current_picture_ptr;
995     int list, i, j;
996     if(cur->pict_type == I_TYPE)
997         cur->ref_count[0] = 0;
998     if(cur->pict_type != B_TYPE)
999         cur->ref_count[1] = 0;
1000     for(list=0; list<2; list++){
1001         cur->ref_count[list] = h->ref_count[list];
1002         for(j=0; j<h->ref_count[list]; j++)
1003             cur->ref_poc[list][j] = h->ref_list[list][j].poc;
1004     }
1005     if(cur->pict_type != B_TYPE || h->direct_spatial_mv_pred)
1006         return;
1007     for(list=0; list<2; list++){
1008         for(i=0; i<ref1->ref_count[list]; i++){
1009             const int poc = ref1->ref_poc[list][i];
1010             h->map_col_to_list0[list][i] = 0; /* bogus; fills in for missing frames */
1011             for(j=0; j<h->ref_count[list]; j++)
1012                 if(h->ref_list[list][j].poc == poc){
1013                     h->map_col_to_list0[list][i] = j;
1014                     break;
1015                 }
1016         }
1017     }
1018     if(FRAME_MBAFF){
1019         for(list=0; list<2; list++){
1020             for(i=0; i<ref1->ref_count[list]; i++){
1021                 j = h->map_col_to_list0[list][i];
1022                 h->map_col_to_list0_field[list][2*i] = 2*j;
1023                 h->map_col_to_list0_field[list][2*i+1] = 2*j+1;
1024             }
1025         }
1026     }
1027 }
1028
1029 static inline void pred_direct_motion(H264Context * const h, int *mb_type){
1030     MpegEncContext * const s = &h->s;
1031     const int mb_xy =   s->mb_x +   s->mb_y*s->mb_stride;
1032     const int b8_xy = 2*s->mb_x + 2*s->mb_y*h->b8_stride;
1033     const int b4_xy = 4*s->mb_x + 4*s->mb_y*h->b_stride;
1034     const int mb_type_col = h->ref_list[1][0].mb_type[mb_xy];
1035     const int16_t (*l1mv0)[2] = (const int16_t (*)[2]) &h->ref_list[1][0].motion_val[0][b4_xy];
1036     const int16_t (*l1mv1)[2] = (const int16_t (*)[2]) &h->ref_list[1][0].motion_val[1][b4_xy];
1037     const int8_t *l1ref0 = &h->ref_list[1][0].ref_index[0][b8_xy];
1038     const int8_t *l1ref1 = &h->ref_list[1][0].ref_index[1][b8_xy];
1039     const int is_b8x8 = IS_8X8(*mb_type);
1040     unsigned int sub_mb_type;
1041     int i8, i4;
1042
1043 #define MB_TYPE_16x16_OR_INTRA (MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_INTRA4x4|MB_TYPE_INTRA16x16|MB_TYPE_INTRA_PCM)
1044     if(IS_8X8(mb_type_col) && !h->sps.direct_8x8_inference_flag){
1045         /* FIXME save sub mb types from previous frames (or derive from MVs)
1046          * so we know exactly what block size to use */
1047         sub_mb_type = MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_4x4 */
1048         *mb_type =    MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1;
1049     }else if(!is_b8x8 && (mb_type_col & MB_TYPE_16x16_OR_INTRA)){
1050         sub_mb_type = MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_8x8 */
1051         *mb_type =    MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_16x16 */
1052     }else{
1053         sub_mb_type = MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_8x8 */
1054         *mb_type =    MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1;
1055     }
1056     if(!is_b8x8)
1057         *mb_type |= MB_TYPE_DIRECT2;
1058     if(MB_FIELD)
1059         *mb_type |= MB_TYPE_INTERLACED;
1060
1061     tprintf(s->avctx, "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);
1062
1063     if(h->direct_spatial_mv_pred){
1064         int ref[2];
1065         int mv[2][2];
1066         int list;
1067
1068         /* FIXME interlacing + spatial direct uses wrong colocated block positions */
1069
1070         /* ref = min(neighbors) */
1071         for(list=0; list<2; list++){
1072             int refa = h->ref_cache[list][scan8[0] - 1];
1073             int refb = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8];
1074             int refc = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8 + 4];
1075             if(refc == -2)
1076                 refc = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8 - 1];
1077             ref[list] = refa;
1078             if(ref[list] < 0 || (refb < ref[list] && refb >= 0))
1079                 ref[list] = refb;
1080             if(ref[list] < 0 || (refc < ref[list] && refc >= 0))
1081                 ref[list] = refc;
1082             if(ref[list] < 0)
1083                 ref[list] = -1;
1084         }
1085
1086         if(ref[0] < 0 && ref[1] < 0){
1087             ref[0] = ref[1] = 0;
1088             mv[0][0] = mv[0][1] =
1089             mv[1][0] = mv[1][1] = 0;
1090         }else{
1091             for(list=0; list<2; list++){
1092                 if(ref[list] >= 0)
1093                     pred_motion(h, 0, 4, list, ref[list], &mv[list][0], &mv[list][1]);
1094                 else
1095                     mv[list][0] = mv[list][1] = 0;
1096             }
1097         }
1098
1099         if(ref[1] < 0){
1100             *mb_type &= ~MB_TYPE_P0L1;
1101             sub_mb_type &= ~MB_TYPE_P0L1;
1102         }else if(ref[0] < 0){
1103             *mb_type &= ~MB_TYPE_P0L0;
1104             sub_mb_type &= ~MB_TYPE_P0L0;
1105         }
1106
1107         if(IS_16X16(*mb_type)){
1108             int a=0, b=0;
1109
1110             fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, (uint8_t)ref[0], 1);
1111             fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, (uint8_t)ref[1], 1);
1112             if(!IS_INTRA(mb_type_col)
1113                && (   (l1ref0[0] == 0 && FFABS(l1mv0[0][0]) <= 1 && FFABS(l1mv0[0][1]) <= 1)
1114                    || (l1ref0[0]  < 0 && l1ref1[0] == 0 && FFABS(l1mv1[0][0]) <= 1 && FFABS(l1mv1[0][1]) <= 1
1115                        && (h->x264_build>33 || !h->x264_build)))){
1116                 if(ref[0] > 0)
1117                     a= pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]);
1118                 if(ref[1] > 0)
1119                     b= pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]);
1120             }else{
1121                 a= pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]);
1122                 b= pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]);
1123             }
1124             fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, a, 4);
1125             fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, b, 4);
1126         }else{
1127             for(i8=0; i8<4; i8++){
1128                 const int x8 = i8&1;
1129                 const int y8 = i8>>1;
1130
1131                 if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
1132                     continue;
1133                 h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
1134
1135                 fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]), 4);
1136                 fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]), 4);
1137                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, (uint8_t)ref[0], 1);
1138                 fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, (uint8_t)ref[1], 1);
1139
1140                 /* col_zero_flag */
1141                 if(!IS_INTRA(mb_type_col) && (   l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride] == 0
1142                                               || (l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride] < 0 && l1ref1[x8 + y8*h->b8_stride] == 0
1143                                                   && (h->x264_build>33 || !h->x264_build)))){
1144                     const int16_t (*l1mv)[2]= l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride] == 0 ? l1mv0 : l1mv1;
1145                     if(IS_SUB_8X8(sub_mb_type)){
1146                         const int16_t *mv_col = l1mv[x8*3 + y8*3*h->b_stride];
1147                         if(FFABS(mv_col[0]) <= 1 && FFABS(mv_col[1]) <= 1){
1148                             if(ref[0] == 0)
1149                                 fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1150                             if(ref[1] == 0)
1151                                 fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1152                         }
1153                     }else
1154                     for(i4=0; i4<4; i4++){
1155                         const int16_t *mv_col = l1mv[x8*2 + (i4&1) + (y8*2 + (i4>>1))*h->b_stride];
1156                         if(FFABS(mv_col[0]) <= 1 && FFABS(mv_col[1]) <= 1){
1157                             if(ref[0] == 0)
1158                                 *(uint32_t*)h->mv_cache[0][scan8[i8*4+i4]] = 0;
1159                             if(ref[1] == 0)
1160                                 *(uint32_t*)h->mv_cache[1][scan8[i8*4+i4]] = 0;
1161                         }
1162                     }
1163                 }
1164             }
1165         }
1166     }else{ /* direct temporal mv pred */
1167         const int *map_col_to_list0[2] = {h->map_col_to_list0[0], h->map_col_to_list0[1]};
1168         const int *dist_scale_factor = h->dist_scale_factor;
1169
1170         if(FRAME_MBAFF){
1171             if(IS_INTERLACED(*mb_type)){
1172                 map_col_to_list0[0] = h->map_col_to_list0_field[0];
1173                 map_col_to_list0[1] = h->map_col_to_list0_field[1];
1174                 dist_scale_factor = h->dist_scale_factor_field;
1175             }
1176             if(IS_INTERLACED(*mb_type) != IS_INTERLACED(mb_type_col)){
1177                 /* FIXME assumes direct_8x8_inference == 1 */
1178                 const int pair_xy = s->mb_x + (s->mb_y&~1)*s->mb_stride;
1179                 int mb_types_col[2];
1180                 int y_shift;
1181
1182                 *mb_type = MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1
1183                          | (is_b8x8 ? 0 : MB_TYPE_DIRECT2)
1184                          | (*mb_type & MB_TYPE_INTERLACED);
1185                 sub_mb_type = MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2|MB_TYPE_16x16;
1186
1187                 if(IS_INTERLACED(*mb_type)){
1188                     /* frame to field scaling */
1189                     mb_types_col[0] = h->ref_list[1][0].mb_type[pair_xy];
1190                     mb_types_col[1] = h->ref_list[1][0].mb_type[pair_xy+s->mb_stride];
1191                     if(s->mb_y&1){
1192                         l1ref0 -= 2*h->b8_stride;
1193                         l1ref1 -= 2*h->b8_stride;
1194                         l1mv0 -= 4*h->b_stride;
1195                         l1mv1 -= 4*h->b_stride;
1196                     }
1197                     y_shift = 0;
1198
1199                     if(   (mb_types_col[0] & MB_TYPE_16x16_OR_INTRA)
1200                        && (mb_types_col[1] & MB_TYPE_16x16_OR_INTRA)
1201                        && !is_b8x8)
1202                         *mb_type |= MB_TYPE_16x8;
1203                     else
1204                         *mb_type |= MB_TYPE_8x8;
1205                 }else{
1206                     /* field to frame scaling */
1207                     /* col_mb_y = (mb_y&~1) + (topAbsDiffPOC < bottomAbsDiffPOC ? 0 : 1)
1208                      * but in MBAFF, top and bottom POC are equal */
1209                     int dy = (s->mb_y&1) ? 1 : 2;
1210                     mb_types_col[0] =
1211                     mb_types_col[1] = h->ref_list[1][0].mb_type[pair_xy+s->mb_stride];
1212                     l1ref0 += dy*h->b8_stride;
1213                     l1ref1 += dy*h->b8_stride;
1214                     l1mv0 += 2*dy*h->b_stride;
1215                     l1mv1 += 2*dy*h->b_stride;
1216                     y_shift = 2;
1217
1218                     if((mb_types_col[0] & (MB_TYPE_16x16_OR_INTRA|MB_TYPE_16x8))
1219                        && !is_b8x8)
1220                         *mb_type |= MB_TYPE_16x16;
1221                     else
1222                         *mb_type |= MB_TYPE_8x8;
1223                 }
1224
1225                 for(i8=0; i8<4; i8++){
1226                     const int x8 = i8&1;
1227                     const int y8 = i8>>1;
1228                     int ref0, scale;
1229                     const int16_t (*l1mv)[2]= l1mv0;
1230
1231                     if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
1232                         continue;
1233                     h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
1234
1235                     fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1236                     if(IS_INTRA(mb_types_col[y8])){
1237                         fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1238                         fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1239                         fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1240                         continue;
1241                     }
1242
1243                     ref0 = l1ref0[x8 + (y8*2>>y_shift)*h->b8_stride];
1244                     if(ref0 >= 0)
1245                         ref0 = map_col_to_list0[0][ref0*2>>y_shift];
1246                     else{
1247                         ref0 = map_col_to_list0[1][l1ref1[x8 + (y8*2>>y_shift)*h->b8_stride]*2>>y_shift];
1248                         l1mv= l1mv1;
1249                     }
1250                     scale = dist_scale_factor[ref0];
1251                     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, ref0, 1);
1252
1253                     {
1254                         const int16_t *mv_col = l1mv[x8*3 + (y8*6>>y_shift)*h->b_stride];
1255                         int my_col = (mv_col[1]<<y_shift)/2;
1256                         int mx = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
1257                         int my = (scale * my_col + 128) >> 8;
1258                         fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx,my), 4);
1259                         fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx-mv_col[0],my-my_col), 4);
1260                     }
1261                 }
1262                 return;
1263             }
1264         }
1265
1266         /* one-to-one mv scaling */
1267
1268         if(IS_16X16(*mb_type)){
1269             int ref, mv0, mv1;
1270
1271             fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
1272             if(IS_INTRA(mb_type_col)){
1273                 ref=mv0=mv1=0;
1274             }else{
1275                 const int ref0 = l1ref0[0] >= 0 ? map_col_to_list0[0][l1ref0[0]]
1276                                                 : map_col_to_list0[1][l1ref1[0]];
1277                 const int scale = dist_scale_factor[ref0];
1278                 const int16_t *mv_col = l1ref0[0] >= 0 ? l1mv0[0] : l1mv1[0];
1279                 int mv_l0[2];
1280                 mv_l0[0] = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
1281                 mv_l0[1] = (scale * mv_col[1] + 128) >> 8;
1282                 ref= ref0;
1283                 mv0= pack16to32(mv_l0[0],mv_l0[1]);
1284                 mv1= pack16to32(mv_l0[0]-mv_col[0],mv_l0[1]-mv_col[1]);
1285             }
1286             fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
1287             fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, mv0, 4);
1288             fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, mv1, 4);
1289         }else{
1290             for(i8=0; i8<4; i8++){
1291                 const int x8 = i8&1;
1292                 const int y8 = i8>>1;
1293                 int ref0, scale;
1294                 const int16_t (*l1mv)[2]= l1mv0;
1295
1296                 if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
1297                     continue;
1298                 h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
1299                 fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1300                 if(IS_INTRA(mb_type_col)){
1301                     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1302                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1303                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1304                     continue;
1305                 }
1306
1307                 ref0 = l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride];
1308                 if(ref0 >= 0)
1309                     ref0 = map_col_to_list0[0][ref0];
1310                 else{
1311                     ref0 = map_col_to_list0[1][l1ref1[x8 + y8*h->b8_stride]];
1312                     l1mv= l1mv1;
1313                 }
1314                 scale = dist_scale_factor[ref0];
1315
1316                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, ref0, 1);
1317                 if(IS_SUB_8X8(sub_mb_type)){
1318                     const int16_t *mv_col = l1mv[x8*3 + y8*3*h->b_stride];
1319                     int mx = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
1320                     int my = (scale * mv_col[1] + 128) >> 8;
1321                     fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx,my), 4);
1322                     fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx-mv_col[0],my-mv_col[1]), 4);
1323                 }else
1324                 for(i4=0; i4<4; i4++){
1325                     const int16_t *mv_col = l1mv[x8*2 + (i4&1) + (y8*2 + (i4>>1))*h->b_stride];
1326                     int16_t *mv_l0 = h->mv_cache[0][scan8[i8*4+i4]];
1327                     mv_l0[0] = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
1328                     mv_l0[1] = (scale * mv_col[1] + 128) >> 8;
1329                     *(uint32_t*)h->mv_cache[1][scan8[i8*4+i4]] =
1330                         pack16to32(mv_l0[0]-mv_col[0],mv_l0[1]-mv_col[1]);
1331                 }
1332             }
1333         }
1334     }
1335 }
1336
1337 static inline void write_back_motion(H264Context *h, int mb_type){
1338     MpegEncContext * const s = &h->s;
1339     const int b_xy = 4*s->mb_x + 4*s->mb_y*h->b_stride;
1340     const int b8_xy= 2*s->mb_x + 2*s->mb_y*h->b8_stride;
1341     int list;
1342
1343     if(!USES_LIST(mb_type, 0))
1344         fill_rectangle(&s->current_picture.ref_index[0][b8_xy], 2, 2, h->b8_stride, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
1345
1346     for(list=0; list<h->list_count; list++){
1347         int y;
1348         if(!USES_LIST(mb_type, list))
1349             continue;
1350
1351         for(y=0; y<4; y++){
1352             *(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];
1353             *(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];
1354         }
1355         if( h->pps.cabac ) {
1356             if(IS_SKIP(mb_type))
1357                 fill_rectangle(h->mvd_table[list][b_xy], 4, 4, h->b_stride, 0, 4);
1358             else
1359             for(y=0; y<4; y++){
1360                 *(uint64_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 0 + y*h->b_stride]= *(uint64_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0]+0 + 8*y];
1361                 *(uint64_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 2 + y*h->b_stride]= *(uint64_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0]+2 + 8*y];
1362             }
1363         }
1364
1365         {
1366             int8_t *ref_index = &s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
1367             ref_index[0+0*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[0]];
1368             ref_index[1+0*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[4]];
1369             ref_index[0+1*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[8]];
1370             ref_index[1+1*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[12]];
1371         }
1372     }
1373
1374     if(h->slice_type == B_TYPE && h->pps.cabac){
1375         if(IS_8X8(mb_type)){
1376             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[b8_xy];
1377             direct_table[1+0*h->b8_stride] = IS_DIRECT(h->sub_mb_type[1]) ? 1 : 0;
1378             direct_table[0+1*h->b8_stride] = IS_DIRECT(h->sub_mb_type[2]) ? 1 : 0;
1379             direct_table[1+1*h->b8_stride] = IS_DIRECT(h->sub_mb_type[3]) ? 1 : 0;
1380         }
1381     }
1382 }
1383
1384 /**
1385  * Decodes a network abstraction layer unit.
1386  * @param consumed is the number of bytes used as input
1387  * @param length is the length of the array
1388  * @param dst_length is the number of decoded bytes FIXME here or a decode rbsp tailing?
1389  * @returns decoded bytes, might be src+1 if no escapes
1390  */
1391 static uint8_t *decode_nal(H264Context *h, uint8_t *src, int *dst_length, int *consumed, int length){
1392     int i, si, di;
1393     uint8_t *dst;
1394     int bufidx;
1395
1396 //    src[0]&0x80;                //forbidden bit
1397     h->nal_ref_idc= src[0]>>5;
1398     h->nal_unit_type= src[0]&0x1F;
1399
1400     src++; length--;
1401 #if 0
1402     for(i=0; i<length; i++)
1403         printf("%2X ", src[i]);
1404 #endif
1405     for(i=0; i+1<length; i+=2){
1406         if(src[i]) continue;
1407         if(i>0 && src[i-1]==0) i--;
1408         if(i+2<length && src[i+1]==0 && src[i+2]<=3){
1409             if(src[i+2]!=3){
1410                 /* startcode, so we must be past the end */
1411                 length=i;
1412             }
1413             break;
1414         }
1415     }
1416
1417     if(i>=length-1){ //no escaped 0
1418         *dst_length= length;
1419         *consumed= length+1; //+1 for the header
1420         return src;
1421     }
1422
1423     bufidx = h->nal_unit_type == NAL_DPC ? 1 : 0; // use second escape buffer for inter data
1424     h->rbsp_buffer[bufidx]= av_fast_realloc(h->rbsp_buffer[bufidx], &h->rbsp_buffer_size[bufidx], length);
1425     dst= h->rbsp_buffer[bufidx];
1426
1427     if (dst == NULL){
1428         return NULL;
1429     }
1430
1431 //printf("decoding esc\n");
1432     si=di=0;
1433     while(si<length){
1434         //remove escapes (very rare 1:2^22)
1435         if(si+2<length && src[si]==0 && src[si+1]==0 && src[si+2]<=3){
1436             if(src[si+2]==3){ //escape
1437                 dst[di++]= 0;
1438                 dst[di++]= 0;
1439                 si+=3;
1440                 continue;
1441             }else //next start code
1442                 break;
1443         }
1444
1445         dst[di++]= src[si++];
1446     }
1447
1448     *dst_length= di;
1449     *consumed= si + 1;//+1 for the header
1450 //FIXME store exact number of bits in the getbitcontext (it is needed for decoding)
1451     return dst;
1452 }
1453
1454 /**
1455  * identifies the exact end of the bitstream
1456  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
1457  */
1458 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, uint8_t *src){
1459     int v= *src;
1460     int r;
1461
1462     tprintf(h->s.avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
1463
1464     for(r=1; r<9; r++){
1465         if(v&1) return r;
1466         v>>=1;
1467     }
1468     return 0;
1469 }
1470
1471 /**
1472  * idct tranforms the 16 dc values and dequantize them.
1473  * @param qp quantization parameter
1474  */
1475 static void h264_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp, int qmul){
1476 #define stride 16
1477     int i;
1478     int temp[16]; //FIXME check if this is a good idea
1479     static const int x_offset[4]={0, 1*stride, 4* stride,  5*stride};
1480     static const int y_offset[4]={0, 2*stride, 8* stride, 10*stride};
1481
1482 //memset(block, 64, 2*256);
1483 //return;
1484     for(i=0; i<4; i++){
1485         const int offset= y_offset[i];
1486         const int z0= block[offset+stride*0] + block[offset+stride*4];
1487         const int z1= block[offset+stride*0] - block[offset+stride*4];
1488         const int z2= block[offset+stride*1] - block[offset+stride*5];
1489         const int z3= block[offset+stride*1] + block[offset+stride*5];
1490
1491         temp[4*i+0]= z0+z3;
1492         temp[4*i+1]= z1+z2;
1493         temp[4*i+2]= z1-z2;
1494         temp[4*i+3]= z0-z3;
1495     }
1496
1497     for(i=0; i<4; i++){
1498         const int offset= x_offset[i];
1499         const int z0= temp[4*0+i] + temp[4*2+i];
1500         const int z1= temp[4*0+i] - temp[4*2+i];
1501         const int z2= temp[4*1+i] - temp[4*3+i];
1502         const int z3= temp[4*1+i] + temp[4*3+i];
1503
1504         block[stride*0 +offset]= ((((z0 + z3)*qmul + 128 ) >> 8)); //FIXME think about merging this into decode_resdual
1505         block[stride*2 +offset]= ((((z1 + z2)*qmul + 128 ) >> 8));
1506         block[stride*8 +offset]= ((((z1 - z2)*qmul + 128 ) >> 8));
1507         block[stride*10+offset]= ((((z0 - z3)*qmul + 128 ) >> 8));
1508     }
1509 }
1510
1511 #if 0
1512 /**
1513  * dct tranforms the 16 dc values.
1514  * @param qp quantization parameter ??? FIXME
1515  */
1516 static void h264_luma_dc_dct_c(DCTELEM *block/*, int qp*/){
1517 //    const int qmul= dequant_coeff[qp][0];
1518     int i;
1519     int temp[16]; //FIXME check if this is a good idea
1520     static const int x_offset[4]={0, 1*stride, 4* stride,  5*stride};
1521     static const int y_offset[4]={0, 2*stride, 8* stride, 10*stride};
1522
1523     for(i=0; i<4; i++){
1524         const int offset= y_offset[i];
1525         const int z0= block[offset+stride*0] + block[offset+stride*4];
1526         const int z1= block[offset+stride*0] - block[offset+stride*4];
1527         const int z2= block[offset+stride*1] - block[offset+stride*5];
1528         const int z3= block[offset+stride*1] + block[offset+stride*5];
1529
1530         temp[4*i+0]= z0+z3;
1531         temp[4*i+1]= z1+z2;
1532         temp[4*i+2]= z1-z2;
1533         temp[4*i+3]= z0-z3;
1534     }
1535
1536     for(i=0; i<4; i++){
1537         const int offset= x_offset[i];
1538         const int z0= temp[4*0+i] + temp[4*2+i];
1539         const int z1= temp[4*0+i] - temp[4*2+i];
1540         const int z2= temp[4*1+i] - temp[4*3+i];
1541         const int z3= temp[4*1+i] + temp[4*3+i];
1542
1543         block[stride*0 +offset]= (z0 + z3)>>1;
1544         block[stride*2 +offset]= (z1 + z2)>>1;
1545         block[stride*8 +offset]= (z1 - z2)>>1;
1546         block[stride*10+offset]= (z0 - z3)>>1;
1547     }
1548 }
1549 #endif
1550
1551 #undef xStride
1552 #undef stride
1553
1554 static void chroma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp, int qmul){
1555     const int stride= 16*2;
1556     const int xStride= 16;
1557     int a,b,c,d,e;
1558
1559     a= block[stride*0 + xStride*0];
1560     b= block[stride*0 + xStride*1];
1561     c= block[stride*1 + xStride*0];
1562     d= block[stride*1 + xStride*1];
1563
1564     e= a-b;
1565     a= a+b;
1566     b= c-d;
1567     c= c+d;
1568
1569     block[stride*0 + xStride*0]= ((a+c)*qmul) >> 7;
1570     block[stride*0 + xStride*1]= ((e+b)*qmul) >> 7;
1571     block[stride*1 + xStride*0]= ((a-c)*qmul) >> 7;
1572     block[stride*1 + xStride*1]= ((e-b)*qmul) >> 7;
1573 }
1574
1575 #if 0
1576 static void chroma_dc_dct_c(DCTELEM *block){
1577     const int stride= 16*2;
1578     const int xStride= 16;
1579     int a,b,c,d,e;
1580
1581     a= block[stride*0 + xStride*0];
1582     b= block[stride*0 + xStride*1];
1583     c= block[stride*1 + xStride*0];
1584     d= block[stride*1 + xStride*1];
1585
1586     e= a-b;
1587     a= a+b;
1588     b= c-d;
1589     c= c+d;
1590
1591     block[stride*0 + xStride*0]= (a+c);
1592     block[stride*0 + xStride*1]= (e+b);
1593     block[stride*1 + xStride*0]= (a-c);
1594     block[stride*1 + xStride*1]= (e-b);
1595 }
1596 #endif
1597
1598 /**
1599  * gets the chroma qp.
1600  */
1601 static inline int get_chroma_qp(H264Context *h, int t, int qscale){
1602     return h->pps.chroma_qp_table[t][qscale & 0xff];
1603 }
1604
1605 //FIXME need to check that this does not overflow signed 32 bit for low qp, i am not sure, it's very close
1606 //FIXME check that gcc inlines this (and optimizes intra & separate_dc stuff away)
1607 static inline int quantize_c(DCTELEM *block, uint8_t *scantable, int qscale, int intra, int separate_dc){
1608     int i;
1609     const int * const quant_table= quant_coeff[qscale];
1610     const int bias= intra ? (1<<QUANT_SHIFT)/3 : (1<<QUANT_SHIFT)/6;
1611     const unsigned int threshold1= (1<<QUANT_SHIFT) - bias - 1;
1612     const unsigned int threshold2= (threshold1<<1);
1613     int last_non_zero;
1614
1615     if(separate_dc){
1616         if(qscale<=18){
1617             //avoid overflows
1618             const int dc_bias= intra ? (1<<(QUANT_SHIFT-2))/3 : (1<<(QUANT_SHIFT-2))/6;
1619             const unsigned int dc_threshold1= (1<<(QUANT_SHIFT-2)) - dc_bias - 1;
1620             const unsigned int dc_threshold2= (dc_threshold1<<1);
1621
1622             int level= block[0]*quant_coeff[qscale+18][0];
1623             if(((unsigned)(level+dc_threshold1))>dc_threshold2){
1624                 if(level>0){
1625                     level= (dc_bias + level)>>(QUANT_SHIFT-2);
1626                     block[0]= level;
1627                 }else{
1628                     level= (dc_bias - level)>>(QUANT_SHIFT-2);
1629                     block[0]= -level;
1630                 }
1631 //                last_non_zero = i;
1632             }else{
1633                 block[0]=0;
1634             }
1635         }else{
1636             const int dc_bias= intra ? (1<<(QUANT_SHIFT+1))/3 : (1<<(QUANT_SHIFT+1))/6;
1637             const unsigned int dc_threshold1= (1<<(QUANT_SHIFT+1)) - dc_bias - 1;
1638             const unsigned int dc_threshold2= (dc_threshold1<<1);
1639
1640             int level= block[0]*quant_table[0];
1641             if(((unsigned)(level+dc_threshold1))>dc_threshold2){
1642                 if(level>0){
1643                     level= (dc_bias + level)>>(QUANT_SHIFT+1);
1644                     block[0]= level;
1645                 }else{
1646                     level= (dc_bias - level)>>(QUANT_SHIFT+1);
1647                     block[0]= -level;
1648                 }
1649 //                last_non_zero = i;
1650             }else{
1651                 block[0]=0;
1652             }
1653         }
1654         last_non_zero= 0;
1655         i=1;
1656     }else{
1657         last_non_zero= -1;
1658         i=0;
1659     }
1660
1661     for(; i<16; i++){
1662         const int j= scantable[i];
1663         int level= block[j]*quant_table[j];
1664
1665 //        if(   bias+level >= (1<<(QMAT_SHIFT - 3))
1666 //           || bias-level >= (1<<(QMAT_SHIFT - 3))){
1667         if(((unsigned)(level+threshold1))>threshold2){
1668             if(level>0){
1669                 level= (bias + level)>>QUANT_SHIFT;
1670                 block[j]= level;
1671             }else{
1672                 level= (bias - level)>>QUANT_SHIFT;
1673                 block[j]= -level;
1674             }
1675             last_non_zero = i;
1676         }else{
1677             block[j]=0;
1678         }
1679     }
1680
1681     return last_non_zero;
1682 }
1683
1684 static void pred4x4_vertical_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1685     const uint32_t a= ((uint32_t*)(src-stride))[0];
1686     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]= a;
1687     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]= a;
1688     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]= a;
1689     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= a;
1690 }
1691
1692 static void pred4x4_horizontal_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1693     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]= src[-1+0*stride]*0x01010101;
1694     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]= src[-1+1*stride]*0x01010101;
1695     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]= src[-1+2*stride]*0x01010101;
1696     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= src[-1+3*stride]*0x01010101;
1697 }
1698
1699 static void pred4x4_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1700     const int dc= (  src[-stride] + src[1-stride] + src[2-stride] + src[3-stride]
1701                    + src[-1+0*stride] + src[-1+1*stride] + src[-1+2*stride] + src[-1+3*stride] + 4) >>3;
1702
1703     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]=
1704     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]=
1705     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]=
1706     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= dc* 0x01010101;
1707 }
1708
1709 static void pred4x4_left_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1710     const int dc= (  src[-1+0*stride] + src[-1+1*stride] + src[-1+2*stride] + src[-1+3*stride] + 2) >>2;
1711
1712     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]=
1713     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]=
1714     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]=
1715     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= dc* 0x01010101;
1716 }
1717
1718 static void pred4x4_top_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1719     const int dc= (  src[-stride] + src[1-stride] + src[2-stride] + src[3-stride] + 2) >>2;
1720
1721     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]=
1722     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]=
1723     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]=
1724     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= dc* 0x01010101;
1725 }
1726
1727 static void pred4x4_128_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1728     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]=
1729     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]=
1730     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]=
1731     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= 128U*0x01010101U;
1732 }
1733
1734
1735 #define LOAD_TOP_RIGHT_EDGE\
1736     const int av_unused t4= topright[0];\
1737     const int av_unused t5= topright[1];\
1738     const int av_unused t6= topright[2];\
1739     const int av_unused t7= topright[3];\
1740
1741 #define LOAD_LEFT_EDGE\
1742     const int av_unused l0= src[-1+0*stride];\
1743     const int av_unused l1= src[-1+1*stride];\
1744     const int av_unused l2= src[-1+2*stride];\
1745     const int av_unused l3= src[-1+3*stride];\
1746
1747 #define LOAD_TOP_EDGE\
1748     const int av_unused t0= src[ 0-1*stride];\
1749     const int av_unused t1= src[ 1-1*stride];\
1750     const int av_unused t2= src[ 2-1*stride];\
1751     const int av_unused t3= src[ 3-1*stride];\
1752
1753 static void pred4x4_down_right_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1754     const int lt= src[-1-1*stride];
1755     LOAD_TOP_EDGE
1756     LOAD_LEFT_EDGE
1757
1758     src[0+3*stride]=(l3 + 2*l2 + l1 + 2)>>2;
1759     src[0+2*stride]=
1760     src[1+3*stride]=(l2 + 2*l1 + l0 + 2)>>2;
1761     src[0+1*stride]=
1762     src[1+2*stride]=
1763     src[2+3*stride]=(l1 + 2*l0 + lt + 2)>>2;
1764     src[0+0*stride]=
1765     src[1+1*stride]=
1766     src[2+2*stride]=
1767     src[3+3*stride]=(l0 + 2*lt + t0 + 2)>>2;
1768     src[1+0*stride]=
1769     src[2+1*stride]=
1770     src[3+2*stride]=(lt + 2*t0 + t1 + 2)>>2;
1771     src[2+0*stride]=
1772     src[3+1*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
1773     src[3+0*stride]=(t1 + 2*t2 + t3 + 2)>>2;
1774 }
1775
1776 static void pred4x4_down_left_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1777     LOAD_TOP_EDGE
1778     LOAD_TOP_RIGHT_EDGE
1779 //    LOAD_LEFT_EDGE
1780
1781     src[0+0*stride]=(t0 + t2 + 2*t1 + 2)>>2;
1782     src[1+0*stride]=
1783     src[0+1*stride]=(t1 + t3 + 2*t2 + 2)>>2;
1784     src[2+0*stride]=
1785     src[1+1*stride]=
1786     src[0+2*stride]=(t2 + t4 + 2*t3 + 2)>>2;
1787     src[3+0*stride]=
1788     src[2+1*stride]=
1789     src[1+2*stride]=
1790     src[0+3*stride]=(t3 + t5 + 2*t4 + 2)>>2;
1791     src[3+1*stride]=
1792     src[2+2*stride]=
1793     src[1+3*stride]=(t4 + t6 + 2*t5 + 2)>>2;
1794     src[3+2*stride]=
1795     src[2+3*stride]=(t5 + t7 + 2*t6 + 2)>>2;
1796     src[3+3*stride]=(t6 + 3*t7 + 2)>>2;
1797 }
1798
1799 static void pred4x4_vertical_right_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1800     const int lt= src[-1-1*stride];
1801     LOAD_TOP_EDGE
1802     LOAD_LEFT_EDGE
1803
1804     src[0+0*stride]=
1805     src[1+2*stride]=(lt + t0 + 1)>>1;
1806     src[1+0*stride]=
1807     src[2+2*stride]=(t0 + t1 + 1)>>1;
1808     src[2+0*stride]=
1809     src[3+2*stride]=(t1 + t2 + 1)>>1;
1810     src[3+0*stride]=(t2 + t3 + 1)>>1;
1811     src[0+1*stride]=
1812     src[1+3*stride]=(l0 + 2*lt + t0 + 2)>>2;
1813     src[1+1*stride]=
1814     src[2+3*stride]=(lt + 2*t0 + t1 + 2)>>2;
1815     src[2+1*stride]=
1816     src[3+3*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
1817     src[3+1*stride]=(t1 + 2*t2 + t3 + 2)>>2;
1818     src[0+2*stride]=(lt + 2*l0 + l1 + 2)>>2;
1819     src[0+3*stride]=(l0 + 2*l1 + l2 + 2)>>2;
1820 }
1821
1822 static void pred4x4_vertical_left_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1823     LOAD_TOP_EDGE
1824     LOAD_TOP_RIGHT_EDGE
1825
1826     src[0+0*stride]=(t0 + t1 + 1)>>1;
1827     src[1+0*stride]=
1828     src[0+2*stride]=(t1 + t2 + 1)>>1;
1829     src[2+0*stride]=
1830     src[1+2*stride]=(t2 + t3 + 1)>>1;
1831     src[3+0*stride]=
1832     src[2+2*stride]=(t3 + t4+ 1)>>1;
1833     src[3+2*stride]=(t4 + t5+ 1)>>1;
1834     src[0+1*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
1835     src[1+1*stride]=
1836     src[0+3*stride]=(t1 + 2*t2 + t3 + 2)>>2;
1837     src[2+1*stride]=
1838     src[1+3*stride]=(t2 + 2*t3 + t4 + 2)>>2;
1839     src[3+1*stride]=
1840     src[2+3*stride]=(t3 + 2*t4 + t5 + 2)>>2;
1841     src[3+3*stride]=(t4 + 2*t5 + t6 + 2)>>2;
1842 }
1843
1844 static void pred4x4_horizontal_up_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1845     LOAD_LEFT_EDGE
1846
1847     src[0+0*stride]=(l0 + l1 + 1)>>1;
1848     src[1+0*stride]=(l0 + 2*l1 + l2 + 2)>>2;
1849     src[2+0*stride]=
1850     src[0+1*stride]=(l1 + l2 + 1)>>1;
1851     src[3+0*stride]=
1852     src[1+1*stride]=(l1 + 2*l2 + l3 + 2)>>2;
1853     src[2+1*stride]=
1854     src[0+2*stride]=(l2 + l3 + 1)>>1;
1855     src[3+1*stride]=
1856     src[1+2*stride]=(l2 + 2*l3 + l3 + 2)>>2;
1857     src[3+2*stride]=
1858     src[1+3*stride]=
1859     src[0+3*stride]=
1860     src[2+2*stride]=
1861     src[2+3*stride]=
1862     src[3+3*stride]=l3;
1863 }
1864
1865 static void pred4x4_horizontal_down_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
1866     const int lt= src[-1-1*stride];
1867     LOAD_TOP_EDGE
1868     LOAD_LEFT_EDGE
1869
1870     src[0+0*stride]=
1871     src[2+1*stride]=(lt + l0 + 1)>>1;
1872     src[1+0*stride]=
1873     src[3+1*stride]=(l0 + 2*lt + t0 + 2)>>2;
1874     src[2+0*stride]=(lt + 2*t0 + t1 + 2)>>2;
1875     src[3+0*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
1876     src[0+1*stride]=
1877     src[2+2*stride]=(l0 + l1 + 1)>>1;
1878     src[1+1*stride]=
1879     src[3+2*stride]=(lt + 2*l0 + l1 + 2)>>2;
1880     src[0+2*stride]=
1881     src[2+3*stride]=(l1 + l2+ 1)>>1;
1882     src[1+2*stride]=
1883     src[3+3*stride]=(l0 + 2*l1 + l2 + 2)>>2;
1884     src[0+3*stride]=(l2 + l3 + 1)>>1;
1885     src[1+3*stride]=(l1 + 2*l2 + l3 + 2)>>2;
1886 }
1887
1888 void ff_pred16x16_vertical_c(uint8_t *src, int stride){
1889     int i;
1890     const uint32_t a= ((uint32_t*)(src-stride))[0];
1891     const uint32_t b= ((uint32_t*)(src-stride))[1];
1892     const uint32_t c= ((uint32_t*)(src-stride))[2];
1893     const uint32_t d= ((uint32_t*)(src-stride))[3];
1894
1895     for(i=0; i<16; i++){
1896         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= a;
1897         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= b;
1898         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]= c;
1899         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= d;
1900     }
1901 }
1902
1903 void ff_pred16x16_horizontal_c(uint8_t *src, int stride){
1904     int i;
1905
1906     for(i=0; i<16; i++){
1907         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
1908         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
1909         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
1910         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= src[-1+i*stride]*0x01010101;
1911     }
1912 }
1913
1914 void ff_pred16x16_dc_c(uint8_t *src, int stride){
1915     int i, dc=0;
1916
1917     for(i=0;i<16; i++){
1918         dc+= src[-1+i*stride];
1919     }
1920
1921     for(i=0;i<16; i++){
1922         dc+= src[i-stride];
1923     }
1924
1925     dc= 0x01010101*((dc + 16)>>5);
1926
1927     for(i=0; i<16; i++){
1928         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
1929         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
1930         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
1931         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= dc;
1932     }
1933 }
1934
1935 void ff_pred16x16_left_dc_c(uint8_t *src, int stride){
1936     int i, dc=0;
1937
1938     for(i=0;i<16; i++){
1939         dc+= src[-1+i*stride];
1940     }
1941
1942     dc= 0x01010101*((dc + 8)>>4);
1943
1944     for(i=0; i<16; i++){
1945         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
1946         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
1947         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
1948         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= dc;
1949     }
1950 }
1951
1952 void ff_pred16x16_top_dc_c(uint8_t *src, int stride){
1953     int i, dc=0;
1954
1955     for(i=0;i<16; i++){
1956         dc+= src[i-stride];
1957     }
1958     dc= 0x01010101*((dc + 8)>>4);
1959
1960     for(i=0; i<16; i++){
1961         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
1962         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
1963         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
1964         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= dc;
1965     }
1966 }
1967
1968 void ff_pred16x16_128_dc_c(uint8_t *src, int stride){
1969     int i;
1970
1971     for(i=0; i<16; i++){
1972         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
1973         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
1974         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
1975         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= 0x01010101U*128U;
1976     }
1977 }
1978
1979 static inline void pred16x16_plane_compat_c(uint8_t *src, int stride, const int svq3){
1980   int i, j, k;
1981   int a;
1982   uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP;
1983   const uint8_t * const src0 = src+7-stride;
1984   const uint8_t *src1 = src+8*stride-1;
1985   const uint8_t *src2 = src1-2*stride;      // == src+6*stride-1;
1986   int H = src0[1] - src0[-1];
1987   int V = src1[0] - src2[ 0];
1988   for(k=2; k<=8; ++k) {
1989     src1 += stride; src2 -= stride;
1990     H += k*(src0[k] - src0[-k]);
1991     V += k*(src1[0] - src2[ 0]);
1992   }
1993   if(svq3){
1994     H = ( 5*(H/4) ) / 16;
1995     V = ( 5*(V/4) ) / 16;
1996
1997     /* required for 100% accuracy */
1998     i = H; H = V; V = i;
1999   }else{
2000     H = ( 5*H+32 ) >> 6;
2001     V = ( 5*V+32 ) >> 6;
2002   }
2003
2004   a = 16*(src1[0] + src2[16] + 1) - 7*(V+H);
2005   for(j=16; j>0; --j) {
2006     int b = a;
2007     a += V;
2008     for(i=-16; i<0; i+=4) {
2009       src[16+i] = cm[ (b    ) >> 5 ];
2010       src[17+i] = cm[ (b+  H) >> 5 ];
2011       src[18+i] = cm[ (b+2*H) >> 5 ];
2012       src[19+i] = cm[ (b+3*H) >> 5 ];
2013       b += 4*H;
2014     }
2015     src += stride;
2016   }
2017 }
2018
2019 void ff_pred16x16_plane_c(uint8_t *src, int stride){
2020     pred16x16_plane_compat_c(src, stride, 0);
2021 }
2022
2023 void ff_pred8x8_vertical_c(uint8_t *src, int stride){
2024     int i;
2025     const uint32_t a= ((uint32_t*)(src-stride))[0];
2026     const uint32_t b= ((uint32_t*)(src-stride))[1];
2027
2028     for(i=0; i<8; i++){
2029         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= a;
2030         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= b;
2031     }
2032 }
2033
2034 void ff_pred8x8_horizontal_c(uint8_t *src, int stride){
2035     int i;
2036
2037     for(i=0; i<8; i++){
2038         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2039         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= src[-1+i*stride]*0x01010101;
2040     }
2041 }
2042
2043 void ff_pred8x8_128_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2044     int i;
2045
2046     for(i=0; i<8; i++){
2047         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2048         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= 0x01010101U*128U;
2049     }
2050 }
2051
2052 void ff_pred8x8_left_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2053     int i;
2054     int dc0, dc2;
2055
2056     dc0=dc2=0;
2057     for(i=0;i<4; i++){
2058         dc0+= src[-1+i*stride];
2059         dc2+= src[-1+(i+4)*stride];
2060     }
2061     dc0= 0x01010101*((dc0 + 2)>>2);
2062     dc2= 0x01010101*((dc2 + 2)>>2);
2063
2064     for(i=0; i<4; i++){
2065         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2066         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc0;
2067     }
2068     for(i=4; i<8; i++){
2069         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2070         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc2;
2071     }
2072 }
2073
2074 void ff_pred8x8_top_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2075     int i;
2076     int dc0, dc1;
2077
2078     dc0=dc1=0;
2079     for(i=0;i<4; i++){
2080         dc0+= src[i-stride];
2081         dc1+= src[4+i-stride];
2082     }
2083     dc0= 0x01010101*((dc0 + 2)>>2);
2084     dc1= 0x01010101*((dc1 + 2)>>2);
2085
2086     for(i=0; i<4; i++){
2087         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc0;
2088         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc1;
2089     }
2090     for(i=4; i<8; i++){
2091         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc0;
2092         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc1;
2093     }
2094 }
2095
2096
2097 void ff_pred8x8_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2098     int i;
2099     int dc0, dc1, dc2, dc3;
2100
2101     dc0=dc1=dc2=0;
2102     for(i=0;i<4; i++){
2103         dc0+= src[-1+i*stride] + src[i-stride];
2104         dc1+= src[4+i-stride];
2105         dc2+= src[-1+(i+4)*stride];
2106     }
2107     dc3= 0x01010101*((dc1 + dc2 + 4)>>3);
2108     dc0= 0x01010101*((dc0 + 4)>>3);
2109     dc1= 0x01010101*((dc1 + 2)>>2);
2110     dc2= 0x01010101*((dc2 + 2)>>2);
2111
2112     for(i=0; i<4; i++){
2113         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc0;
2114         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc1;
2115     }
2116     for(i=4; i<8; i++){
2117         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc2;
2118         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc3;
2119     }
2120 }
2121
2122 void ff_pred8x8_plane_c(uint8_t *src, int stride){
2123   int j, k;
2124   int a;
2125   uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP;
2126   const uint8_t * const src0 = src+3-stride;
2127   const uint8_t *src1 = src+4*stride-1;
2128   const uint8_t *src2 = src1-2*stride;      // == src+2*stride-1;
2129   int H = src0[1] - src0[-1];
2130   int V = src1[0] - src2[ 0];
2131   for(k=2; k<=4; ++k) {
2132     src1 += stride; src2 -= stride;
2133     H += k*(src0[k] - src0[-k]);
2134     V += k*(src1[0] - src2[ 0]);
2135   }
2136   H = ( 17*H+16 ) >> 5;
2137   V = ( 17*V+16 ) >> 5;
2138
2139   a = 16*(src1[0] + src2[8]+1) - 3*(V+H);
2140   for(j=8; j>0; --j) {
2141     int b = a;
2142     a += V;
2143     src[0] = cm[ (b    ) >> 5 ];
2144     src[1] = cm[ (b+  H) >> 5 ];
2145     src[2] = cm[ (b+2*H) >> 5 ];
2146     src[3] = cm[ (b+3*H) >> 5 ];
2147     src[4] = cm[ (b+4*H) >> 5 ];
2148     src[5] = cm[ (b+5*H) >> 5 ];
2149     src[6] = cm[ (b+6*H) >> 5 ];
2150     src[7] = cm[ (b+7*H) >> 5 ];
2151     src += stride;
2152   }
2153 }
2154
2155 #define SRC(x,y) src[(x)+(y)*stride]
2156 #define PL(y) \
2157     const int l##y = (SRC(-1,y-1) + 2*SRC(-1,y) + SRC(-1,y+1) + 2) >> 2;
2158 #define PREDICT_8x8_LOAD_LEFT \
2159     const int l0 = ((has_topleft ? SRC(-1,-1) : SRC(-1,0)) \
2160                      + 2*SRC(-1,0) + SRC(-1,1) + 2) >> 2; \
2161     PL(1) PL(2) PL(3) PL(4) PL(5) PL(6) \
2162     const int l7 av_unused = (SRC(-1,6) + 3*SRC(-1,7) + 2) >> 2
2163
2164 #define PT(x) \
2165     const int t##x = (SRC(x-1,-1) + 2*SRC(x,-1) + SRC(x+1,-1) + 2) >> 2;
2166 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOP \
2167     const int t0 = ((has_topleft ? SRC(-1,-1) : SRC(0,-1)) \
2168                      + 2*SRC(0,-1) + SRC(1,-1) + 2) >> 2; \
2169     PT(1) PT(2) PT(3) PT(4) PT(5) PT(6) \
2170     const int t7 av_unused = ((has_topright ? SRC(8,-1) : SRC(7,-1)) \
2171                      + 2*SRC(7,-1) + SRC(6,-1) + 2) >> 2
2172
2173 #define PTR(x) \
2174     t##x = (SRC(x-1,-1) + 2*SRC(x,-1) + SRC(x+1,-1) + 2) >> 2;
2175 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT \
2176     int t8, t9, t10, t11, t12, t13, t14, t15; \
2177     if(has_topright) { \
2178         PTR(8) PTR(9) PTR(10) PTR(11) PTR(12) PTR(13) PTR(14) \
2179         t15 = (SRC(14,-1) + 3*SRC(15,-1) + 2) >> 2; \
2180     } else t8=t9=t10=t11=t12=t13=t14=t15= SRC(7,-1);
2181
2182 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT \
2183     const int lt = (SRC(-1,0) + 2*SRC(-1,-1) + SRC(0,-1) + 2) >> 2
2184
2185 #define PREDICT_8x8_DC(v) \
2186     int y; \
2187     for( y = 0; y < 8; y++ ) { \
2188         ((uint32_t*)src)[0] = \
2189         ((uint32_t*)src)[1] = v; \
2190         src += stride; \
2191     }
2192
2193 static void pred8x8l_128_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2194 {
2195     PREDICT_8x8_DC(0x80808080);
2196 }
2197 static void pred8x8l_left_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2198 {
2199     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2200     const uint32_t dc = ((l0+l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7+4) >> 3) * 0x01010101;
2201     PREDICT_8x8_DC(dc);
2202 }
2203 static void pred8x8l_top_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2204 {
2205     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2206     const uint32_t dc = ((t0+t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+4) >> 3) * 0x01010101;
2207     PREDICT_8x8_DC(dc);
2208 }
2209 static void pred8x8l_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2210 {
2211     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2212     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2213     const uint32_t dc = ((l0+l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7
2214                          +t0+t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+8) >> 4) * 0x01010101;
2215     PREDICT_8x8_DC(dc);
2216 }
2217 static void pred8x8l_horizontal_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2218 {
2219     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2220 #define ROW(y) ((uint32_t*)(src+y*stride))[0] =\
2221                ((uint32_t*)(src+y*stride))[1] = 0x01010101 * l##y
2222     ROW(0); ROW(1); ROW(2); ROW(3); ROW(4); ROW(5); ROW(6); ROW(7);
2223 #undef ROW
2224 }
2225 static void pred8x8l_vertical_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2226 {
2227     int y;
2228     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2229     src[0] = t0;
2230     src[1] = t1;
2231     src[2] = t2;
2232     src[3] = t3;
2233     src[4] = t4;
2234     src[5] = t5;
2235     src[6] = t6;
2236     src[7] = t7;
2237     for( y = 1; y < 8; y++ )
2238         *(uint64_t*)(src+y*stride) = *(uint64_t*)src;
2239 }
2240 static void pred8x8l_down_left_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2241 {
2242     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2243     PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT;
2244     SRC(0,0)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2245     SRC(0,1)=SRC(1,0)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2246     SRC(0,2)=SRC(1,1)=SRC(2,0)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2247     SRC(0,3)=SRC(1,2)=SRC(2,1)=SRC(3,0)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2248     SRC(0,4)=SRC(1,3)=SRC(2,2)=SRC(3,1)=SRC(4,0)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2249     SRC(0,5)=SRC(1,4)=SRC(2,3)=SRC(3,2)=SRC(4,1)=SRC(5,0)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2250     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;
2251     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;
2252     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;
2253     SRC(2,7)=SRC(3,6)=SRC(4,5)=SRC(5,4)=SRC(6,3)=SRC(7,2)= (t9 + 2*t10 + t11 + 2) >> 2;
2254     SRC(3,7)=SRC(4,6)=SRC(5,5)=SRC(6,4)=SRC(7,3)= (t10 + 2*t11 + t12 + 2) >> 2;
2255     SRC(4,7)=SRC(5,6)=SRC(6,5)=SRC(7,4)= (t11 + 2*t12 + t13 + 2) >> 2;
2256     SRC(5,7)=SRC(6,6)=SRC(7,5)= (t12 + 2*t13 + t14 + 2) >> 2;
2257     SRC(6,7)=SRC(7,6)= (t13 + 2*t14 + t15 + 2) >> 2;
2258     SRC(7,7)= (t14 + 3*t15 + 2) >> 2;
2259 }
2260 static void pred8x8l_down_right_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2261 {
2262     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2263     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2264     PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT;
2265     SRC(0,7)= (l7 + 2*l6 + l5 + 2) >> 2;
2266     SRC(0,6)=SRC(1,7)= (l6 + 2*l5 + l4 + 2) >> 2;
2267     SRC(0,5)=SRC(1,6)=SRC(2,7)= (l5 + 2*l4 + l3 + 2) >> 2;
2268     SRC(0,4)=SRC(1,5)=SRC(2,6)=SRC(3,7)= (l4 + 2*l3 + l2 + 2) >> 2;
2269     SRC(0,3)=SRC(1,4)=SRC(2,5)=SRC(3,6)=SRC(4,7)= (l3 + 2*l2 + l1 + 2) >> 2;
2270     SRC(0,2)=SRC(1,3)=SRC(2,4)=SRC(3,5)=SRC(4,6)=SRC(5,7)= (l2 + 2*l1 + l0 + 2) >> 2;
2271     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;
2272     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;
2273     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;
2274     SRC(2,0)=SRC(3,1)=SRC(4,2)=SRC(5,3)=SRC(6,4)=SRC(7,5)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2275     SRC(3,0)=SRC(4,1)=SRC(5,2)=SRC(6,3)=SRC(7,4)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2276     SRC(4,0)=SRC(5,1)=SRC(6,2)=SRC(7,3)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2277     SRC(5,0)=SRC(6,1)=SRC(7,2)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2278     SRC(6,0)=SRC(7,1)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2279     SRC(7,0)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2280
2281 }
2282 static void pred8x8l_vertical_right_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2283 {
2284     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2285     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2286     PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT;
2287     SRC(0,6)= (l5 + 2*l4 + l3 + 2) >> 2;
2288     SRC(0,7)= (l6 + 2*l5 + l4 + 2) >> 2;
2289     SRC(0,4)=SRC(1,6)= (l3 + 2*l2 + l1 + 2) >> 2;
2290     SRC(0,5)=SRC(1,7)= (l4 + 2*l3 + l2 + 2) >> 2;
2291     SRC(0,2)=SRC(1,4)=SRC(2,6)= (l1 + 2*l0 + lt + 2) >> 2;
2292     SRC(0,3)=SRC(1,5)=SRC(2,7)= (l2 + 2*l1 + l0 + 2) >> 2;
2293     SRC(0,1)=SRC(1,3)=SRC(2,5)=SRC(3,7)= (l0 + 2*lt + t0 + 2) >> 2;
2294     SRC(0,0)=SRC(1,2)=SRC(2,4)=SRC(3,6)= (lt + t0 + 1) >> 1;
2295     SRC(1,1)=SRC(2,3)=SRC(3,5)=SRC(4,7)= (lt + 2*t0 + t1 + 2) >> 2;
2296     SRC(1,0)=SRC(2,2)=SRC(3,4)=SRC(4,6)= (t0 + t1 + 1) >> 1;
2297     SRC(2,1)=SRC(3,3)=SRC(4,5)=SRC(5,7)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2298     SRC(2,0)=SRC(3,2)=SRC(4,4)=SRC(5,6)= (t1 + t2 + 1) >> 1;
2299     SRC(3,1)=SRC(4,3)=SRC(5,5)=SRC(6,7)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2300     SRC(3,0)=SRC(4,2)=SRC(5,4)=SRC(6,6)= (t2 + t3 + 1) >> 1;
2301     SRC(4,1)=SRC(5,3)=SRC(6,5)=SRC(7,7)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2302     SRC(4,0)=SRC(5,2)=SRC(6,4)=SRC(7,6)= (t3 + t4 + 1) >> 1;
2303     SRC(5,1)=SRC(6,3)=SRC(7,5)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2304     SRC(5,0)=SRC(6,2)=SRC(7,4)= (t4 + t5 + 1) >> 1;
2305     SRC(6,1)=SRC(7,3)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2306     SRC(6,0)=SRC(7,2)= (t5 + t6 + 1) >> 1;
2307     SRC(7,1)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2308     SRC(7,0)= (t6 + t7 + 1) >> 1;
2309 }
2310 static void pred8x8l_horizontal_down_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2311 {
2312     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2313     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2314     PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT;
2315     SRC(0,7)= (l6 + l7 + 1) >> 1;
2316     SRC(1,7)= (l5 + 2*l6 + l7 + 2) >> 2;
2317     SRC(0,6)=SRC(2,7)= (l5 + l6 + 1) >> 1;
2318     SRC(1,6)=SRC(3,7)= (l4 + 2*l5 + l6 + 2) >> 2;
2319     SRC(0,5)=SRC(2,6)=SRC(4,7)= (l4 + l5 + 1) >> 1;
2320     SRC(1,5)=SRC(3,6)=SRC(5,7)= (l3 + 2*l4 + l5 + 2) >> 2;
2321     SRC(0,4)=SRC(2,5)=SRC(4,6)=SRC(6,7)= (l3 + l4 + 1) >> 1;
2322     SRC(1,4)=SRC(3,5)=SRC(5,6)=SRC(7,7)= (l2 + 2*l3 + l4 + 2) >> 2;
2323     SRC(0,3)=SRC(2,4)=SRC(4,5)=SRC(6,6)= (l2 + l3 + 1) >> 1;
2324     SRC(1,3)=SRC(3,4)=SRC(5,5)=SRC(7,6)= (l1 + 2*l2 + l3 + 2) >> 2;
2325     SRC(0,2)=SRC(2,3)=SRC(4,4)=SRC(6,5)= (l1 + l2 + 1) >> 1;
2326     SRC(1,2)=SRC(3,3)=SRC(5,4)=SRC(7,5)= (l0 + 2*l1 + l2 + 2) >> 2;
2327     SRC(0,1)=SRC(2,2)=SRC(4,3)=SRC(6,4)= (l0 + l1 + 1) >> 1;
2328     SRC(1,1)=SRC(3,2)=SRC(5,3)=SRC(7,4)= (lt + 2*l0 + l1 + 2) >> 2;
2329     SRC(0,0)=SRC(2,1)=SRC(4,2)=SRC(6,3)= (lt + l0 + 1) >> 1;
2330     SRC(1,0)=SRC(3,1)=SRC(5,2)=SRC(7,3)= (l0 + 2*lt + t0 + 2) >> 2;
2331     SRC(2,0)=SRC(4,1)=SRC(6,2)= (t1 + 2*t0 + lt + 2) >> 2;
2332     SRC(3,0)=SRC(5,1)=SRC(7,2)= (t2 + 2*t1 + t0 + 2) >> 2;
2333     SRC(4,0)=SRC(6,1)= (t3 + 2*t2 + t1 + 2) >> 2;
2334     SRC(5,0)=SRC(7,1)= (t4 + 2*t3 + t2 + 2) >> 2;
2335     SRC(6,0)= (t5 + 2*t4 + t3 + 2) >> 2;
2336     SRC(7,0)= (t6 + 2*t5 + t4 + 2) >> 2;
2337 }
2338 static void pred8x8l_vertical_left_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2339 {
2340     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2341     PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT;
2342     SRC(0,0)= (t0 + t1 + 1) >> 1;
2343     SRC(0,1)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2344     SRC(0,2)=SRC(1,0)= (t1 + t2 + 1) >> 1;
2345     SRC(0,3)=SRC(1,1)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2346     SRC(0,4)=SRC(1,2)=SRC(2,0)= (t2 + t3 + 1) >> 1;
2347     SRC(0,5)=SRC(1,3)=SRC(2,1)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2348     SRC(0,6)=SRC(1,4)=SRC(2,2)=SRC(3,0)= (t3 + t4 + 1) >> 1;
2349     SRC(0,7)=SRC(1,5)=SRC(2,3)=SRC(3,1)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2350     SRC(1,6)=SRC(2,4)=SRC(3,2)=SRC(4,0)= (t4 + t5 + 1) >> 1;
2351     SRC(1,7)=SRC(2,5)=SRC(3,3)=SRC(4,1)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2352     SRC(2,6)=SRC(3,4)=SRC(4,2)=SRC(5,0)= (t5 + t6 + 1) >> 1;
2353     SRC(2,7)=SRC(3,5)=SRC(4,3)=SRC(5,1)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2354     SRC(3,6)=SRC(4,4)=SRC(5,2)=SRC(6,0)= (t6 + t7 + 1) >> 1;
2355     SRC(3,7)=SRC(4,5)=SRC(5,3)=SRC(6,1)= (t6 + 2*t7 + t8 + 2) >> 2;
2356     SRC(4,6)=SRC(5,4)=SRC(6,2)=SRC(7,0)= (t7 + t8 + 1) >> 1;
2357     SRC(4,7)=SRC(5,5)=SRC(6,3)=SRC(7,1)= (t7 + 2*t8 + t9 + 2) >> 2;
2358     SRC(5,6)=SRC(6,4)=SRC(7,2)= (t8 + t9 + 1) >> 1;
2359     SRC(5,7)=SRC(6,5)=SRC(7,3)= (t8 + 2*t9 + t10 + 2) >> 2;
2360     SRC(6,6)=SRC(7,4)= (t9 + t10 + 1) >> 1;
2361     SRC(6,7)=SRC(7,5)= (t9 + 2*t10 + t11 + 2) >> 2;
2362     SRC(7,6)= (t10 + t11 + 1) >> 1;
2363     SRC(7,7)= (t10 + 2*t11 + t12 + 2) >> 2;
2364 }
2365 static void pred8x8l_horizontal_up_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2366 {
2367     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2368     SRC(0,0)= (l0 + l1 + 1) >> 1;
2369     SRC(1,0)= (l0 + 2*l1 + l2 + 2) >> 2;
2370     SRC(0,1)=SRC(2,0)= (l1 + l2 + 1) >> 1;
2371     SRC(1,1)=SRC(3,0)= (l1 + 2*l2 + l3 + 2) >> 2;
2372     SRC(0,2)=SRC(2,1)=SRC(4,0)= (l2 + l3 + 1) >> 1;
2373     SRC(1,2)=SRC(3,1)=SRC(5,0)= (l2 + 2*l3 + l4 + 2) >> 2;
2374     SRC(0,3)=SRC(2,2)=SRC(4,1)=SRC(6,0)= (l3 + l4 + 1) >> 1;
2375     SRC(1,3)=SRC(3,2)=SRC(5,1)=SRC(7,0)= (l3 + 2*l4 + l5 + 2) >> 2;
2376     SRC(0,4)=SRC(2,3)=SRC(4,2)=SRC(6,1)= (l4 + l5 + 1) >> 1;
2377     SRC(1,4)=SRC(3,3)=SRC(5,2)=SRC(7,1)= (l4 + 2*l5 + l6 + 2) >> 2;
2378     SRC(0,5)=SRC(2,4)=SRC(4,3)=SRC(6,2)= (l5 + l6 + 1) >> 1;
2379     SRC(1,5)=SRC(3,4)=SRC(5,3)=SRC(7,2)= (l5 + 2*l6 + l7 + 2) >> 2;
2380     SRC(0,6)=SRC(2,5)=SRC(4,4)=SRC(6,3)= (l6 + l7 + 1) >> 1;
2381     SRC(1,6)=SRC(3,5)=SRC(5,4)=SRC(7,3)= (l6 + 3*l7 + 2) >> 2;
2382     SRC(0,7)=SRC(1,7)=SRC(2,6)=SRC(2,7)=SRC(3,6)=
2383     SRC(3,7)=SRC(4,5)=SRC(4,6)=SRC(4,7)=SRC(5,5)=
2384     SRC(5,6)=SRC(5,7)=SRC(6,4)=SRC(6,5)=SRC(6,6)=
2385     SRC(6,7)=SRC(7,4)=SRC(7,5)=SRC(7,6)=SRC(7,7)= l7;
2386 }
2387 #undef PREDICT_8x8_LOAD_LEFT
2388 #undef PREDICT_8x8_LOAD_TOP
2389 #undef PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT
2390 #undef PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT
2391 #undef PREDICT_8x8_DC
2392 #undef PTR
2393 #undef PT
2394 #undef PL
2395 #undef SRC
2396
2397 static inline void mc_dir_part(H264Context *h, Picture *pic, int n, int square, int chroma_height, int delta, int list,
2398                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2399                            int src_x_offset, int src_y_offset,
2400                            qpel_mc_func *qpix_op, h264_chroma_mc_func chroma_op){
2401     MpegEncContext * const s = &h->s;
2402     const int mx= h->mv_cache[list][ scan8[n] ][0] + src_x_offset*8;
2403     int my=       h->mv_cache[list][ scan8[n] ][1] + src_y_offset*8;
2404     const int luma_xy= (mx&3) + ((my&3)<<2);
2405     uint8_t * src_y = pic->data[0] + (mx>>2) + (my>>2)*h->mb_linesize;
2406     uint8_t * src_cb, * src_cr;
2407     int extra_width= h->emu_edge_width;
2408     int extra_height= h->emu_edge_height;
2409     int emu=0;
2410     const int full_mx= mx>>2;
2411     const int full_my= my>>2;
2412     const int pic_width  = 16*s->mb_width;
2413     const int pic_height = 16*s->mb_height >> MB_MBAFF;
2414
2415     if(!pic->data[0]) //FIXME this is unacceptable, some senseable error concealment must be done for missing reference frames
2416         return;
2417
2418     if(mx&7) extra_width -= 3;
2419     if(my&7) extra_height -= 3;
2420
2421     if(   full_mx < 0-extra_width
2422        || full_my < 0-extra_height
2423        || full_mx + 16/*FIXME*/ > pic_width + extra_width
2424        || full_my + 16/*FIXME*/ > pic_height + extra_height){
2425         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_y - 2 - 2*h->mb_linesize, h->mb_linesize, 16+5, 16+5/*FIXME*/, full_mx-2, full_my-2, pic_width, pic_height);
2426             src_y= s->edge_emu_buffer + 2 + 2*h->mb_linesize;
2427         emu=1;
2428     }
2429
2430     qpix_op[luma_xy](dest_y, src_y, h->mb_linesize); //FIXME try variable height perhaps?
2431     if(!square){
2432         qpix_op[luma_xy](dest_y + delta, src_y + delta, h->mb_linesize);
2433     }
2434
2435     if(ENABLE_GRAY && s->flags&CODEC_FLAG_GRAY) return;
2436
2437     if(MB_MBAFF){
2438         // chroma offset when predicting from a field of opposite parity
2439         my += 2 * ((s->mb_y & 1) - (h->ref_cache[list][scan8[n]] & 1));
2440         emu |= (my>>3) < 0 || (my>>3) + 8 >= (pic_height>>1);
2441     }
2442     src_cb= pic->data[1] + (mx>>3) + (my>>3)*h->mb_uvlinesize;
2443     src_cr= pic->data[2] + (mx>>3) + (my>>3)*h->mb_uvlinesize;
2444
2445     if(emu){
2446         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cb, h->mb_uvlinesize, 9, 9/*FIXME*/, (mx>>3), (my>>3), pic_width>>1, pic_height>>1);
2447             src_cb= s->edge_emu_buffer;
2448     }
2449     chroma_op(dest_cb, src_cb, h->mb_uvlinesize, chroma_height, mx&7, my&7);
2450
2451     if(emu){
2452         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cr, h->mb_uvlinesize, 9, 9/*FIXME*/, (mx>>3), (my>>3), pic_width>>1, pic_height>>1);
2453             src_cr= s->edge_emu_buffer;
2454     }
2455     chroma_op(dest_cr, src_cr, h->mb_uvlinesize, chroma_height, mx&7, my&7);
2456 }
2457
2458 static inline void mc_part_std(H264Context *h, int n, int square, int chroma_height, int delta,
2459                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2460                            int x_offset, int y_offset,
2461                            qpel_mc_func *qpix_put, h264_chroma_mc_func chroma_put,
2462                            qpel_mc_func *qpix_avg, h264_chroma_mc_func chroma_avg,
2463                            int list0, int list1){
2464     MpegEncContext * const s = &h->s;
2465     qpel_mc_func *qpix_op=  qpix_put;
2466     h264_chroma_mc_func chroma_op= chroma_put;
2467
2468     dest_y  += 2*x_offset + 2*y_offset*h->  mb_linesize;
2469     dest_cb +=   x_offset +   y_offset*h->mb_uvlinesize;
2470     dest_cr +=   x_offset +   y_offset*h->mb_uvlinesize;
2471     x_offset += 8*s->mb_x;
2472     y_offset += 8*(s->mb_y >> MB_MBAFF);
2473
2474     if(list0){
2475         Picture *ref= &h->ref_list[0][ h->ref_cache[0][ scan8[n] ] ];
2476         mc_dir_part(h, ref, n, square, chroma_height, delta, 0,
2477                            dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2478                            qpix_op, chroma_op);
2479
2480         qpix_op=  qpix_avg;
2481         chroma_op= chroma_avg;
2482     }
2483
2484     if(list1){
2485         Picture *ref= &h->ref_list[1][ h->ref_cache[1][ scan8[n] ] ];
2486         mc_dir_part(h, ref, n, square, chroma_height, delta, 1,
2487                            dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2488                            qpix_op, chroma_op);
2489     }
2490 }
2491
2492 static inline void mc_part_weighted(H264Context *h, int n, int square, int chroma_height, int delta,
2493                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2494                            int x_offset, int y_offset,
2495                            qpel_mc_func *qpix_put, h264_chroma_mc_func chroma_put,
2496                            h264_weight_func luma_weight_op, h264_weight_func chroma_weight_op,
2497                            h264_biweight_func luma_weight_avg, h264_biweight_func chroma_weight_avg,
2498                            int list0, int list1){
2499     MpegEncContext * const s = &h->s;
2500
2501     dest_y  += 2*x_offset + 2*y_offset*h->  mb_linesize;
2502     dest_cb +=   x_offset +   y_offset*h->mb_uvlinesize;
2503     dest_cr +=   x_offset +   y_offset*h->mb_uvlinesize;
2504     x_offset += 8*s->mb_x;
2505     y_offset += 8*(s->mb_y >> MB_MBAFF);
2506
2507     if(list0 && list1){
2508         /* don't optimize for luma-only case, since B-frames usually
2509          * use implicit weights => chroma too. */
2510         uint8_t *tmp_cb = s->obmc_scratchpad;
2511         uint8_t *tmp_cr = s->obmc_scratchpad + 8;
2512         uint8_t *tmp_y  = s->obmc_scratchpad + 8*h->mb_uvlinesize;
2513         int refn0 = h->ref_cache[0][ scan8[n] ];
2514         int refn1 = h->ref_cache[1][ scan8[n] ];
2515
2516         mc_dir_part(h, &h->ref_list[0][refn0], n, square, chroma_height, delta, 0,
2517                     dest_y, dest_cb, dest_cr,
2518                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put);
2519         mc_dir_part(h, &h->ref_list[1][refn1], n, square, chroma_height, delta, 1,
2520                     tmp_y, tmp_cb, tmp_cr,
2521                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put);
2522
2523         if(h->use_weight == 2){
2524             int weight0 = h->implicit_weight[refn0][refn1];
2525             int weight1 = 64 - weight0;
2526             luma_weight_avg(  dest_y,  tmp_y,  h->  mb_linesize, 5, weight0, weight1, 0);
2527             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize, 5, weight0, weight1, 0);
2528             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize, 5, weight0, weight1, 0);
2529         }else{
2530             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, h->mb_linesize, h->luma_log2_weight_denom,
2531                             h->luma_weight[0][refn0], h->luma_weight[1][refn1],
2532                             h->luma_offset[0][refn0] + h->luma_offset[1][refn1]);
2533             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
2534                             h->chroma_weight[0][refn0][0], h->chroma_weight[1][refn1][0],
2535                             h->chroma_offset[0][refn0][0] + h->chroma_offset[1][refn1][0]);
2536             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
2537                             h->chroma_weight[0][refn0][1], h->chroma_weight[1][refn1][1],
2538                             h->chroma_offset[0][refn0][1] + h->chroma_offset[1][refn1][1]);
2539         }
2540     }else{
2541         int list = list1 ? 1 : 0;
2542         int refn = h->ref_cache[list][ scan8[n] ];
2543         Picture *ref= &h->ref_list[list][refn];
2544         mc_dir_part(h, ref, n, square, chroma_height, delta, list,
2545                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2546                     qpix_put, chroma_put);
2547
2548         luma_weight_op(dest_y, h->mb_linesize, h->luma_log2_weight_denom,
2549                        h->luma_weight[list][refn], h->luma_offset[list][refn]);
2550         if(h->use_weight_chroma){
2551             chroma_weight_op(dest_cb, h->mb_uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
2552                              h->chroma_weight[list][refn][0], h->chroma_offset[list][refn][0]);
2553             chroma_weight_op(dest_cr, h->mb_uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
2554                              h->chroma_weight[list][refn][1], h->chroma_offset[list][refn][1]);
2555         }
2556     }
2557 }
2558
2559 static inline void mc_part(H264Context *h, int n, int square, int chroma_height, int delta,
2560                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2561                            int x_offset, int y_offset,
2562                            qpel_mc_func *qpix_put, h264_chroma_mc_func chroma_put,
2563                            qpel_mc_func *qpix_avg, h264_chroma_mc_func chroma_avg,
2564                            h264_weight_func *weight_op, h264_biweight_func *weight_avg,
2565                            int list0, int list1){
2566     if((h->use_weight==2 && list0 && list1
2567         && (h->implicit_weight[ h->ref_cache[0][scan8[n]] ][ h->ref_cache[1][scan8[n]] ] != 32))
2568        || h->use_weight==1)
2569         mc_part_weighted(h, n, square, chroma_height, delta, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2570                          x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
2571                          weight_op[0], weight_op[3], weight_avg[0], weight_avg[3], list0, list1);
2572     else
2573         mc_part_std(h, n, square, chroma_height, delta, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2574                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put, qpix_avg, chroma_avg, list0, list1);
2575 }
2576
2577 static inline void prefetch_motion(H264Context *h, int list){
2578     /* fetch pixels for estimated mv 4 macroblocks ahead
2579      * optimized for 64byte cache lines */
2580     MpegEncContext * const s = &h->s;
2581     const int refn = h->ref_cache[list][scan8[0]];
2582     if(refn >= 0){
2583         const int mx= (h->mv_cache[list][scan8[0]][0]>>2) + 16*s->mb_x + 8;
2584         const int my= (h->mv_cache[list][scan8[0]][1]>>2) + 16*s->mb_y;
2585         uint8_t **src= h->ref_list[list][refn].data;
2586         int off= mx + (my + (s->mb_x&3)*4)*h->mb_linesize + 64;
2587         s->dsp.prefetch(src[0]+off, s->linesize, 4);
2588         off= (mx>>1) + ((my>>1) + (s->mb_x&7))*s->uvlinesize + 64;
2589         s->dsp.prefetch(src[1]+off, src[2]-src[1], 2);
2590     }
2591 }
2592
2593 static void hl_motion(H264Context *h, uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2594                       qpel_mc_func (*qpix_put)[16], h264_chroma_mc_func (*chroma_put),
2595                       qpel_mc_func (*qpix_avg)[16], h264_chroma_mc_func (*chroma_avg),
2596                       h264_weight_func *weight_op, h264_biweight_func *weight_avg){
2597     MpegEncContext * const s = &h->s;
2598     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
2599     const int mb_type= s->current_picture.mb_type[mb_xy];
2600
2601     assert(IS_INTER(mb_type));
2602
2603     prefetch_motion(h, 0);
2604
2605     if(IS_16X16(mb_type)){
2606         mc_part(h, 0, 1, 8, 0, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 0,
2607                 qpix_put[0], chroma_put[0], qpix_avg[0], chroma_avg[0],
2608                 &weight_op[0], &weight_avg[0],
2609                 IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1));
2610     }else if(IS_16X8(mb_type)){
2611         mc_part(h, 0, 0, 4, 8, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 0,
2612                 qpix_put[1], chroma_put[0], qpix_avg[1], chroma_avg[0],
2613                 &weight_op[1], &weight_avg[1],
2614                 IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1));
2615         mc_part(h, 8, 0, 4, 8, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 4,
2616                 qpix_put[1], chroma_put[0], qpix_avg[1], chroma_avg[0],
2617                 &weight_op[1], &weight_avg[1],
2618                 IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1));
2619     }else if(IS_8X16(mb_type)){
2620         mc_part(h, 0, 0, 8, 8*h->mb_linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 0,
2621                 qpix_put[1], chroma_put[1], qpix_avg[1], chroma_avg[1],
2622                 &weight_op[2], &weight_avg[2],
2623                 IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1));
2624         mc_part(h, 4, 0, 8, 8*h->mb_linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, 4, 0,
2625                 qpix_put[1], chroma_put[1], qpix_avg[1], chroma_avg[1],
2626                 &weight_op[2], &weight_avg[2],
2627                 IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1));
2628     }else{
2629         int i;
2630
2631         assert(IS_8X8(mb_type));
2632
2633         for(i=0; i<4; i++){
2634             const int sub_mb_type= h->sub_mb_type[i];
2635             const int n= 4*i;
2636             int x_offset= (i&1)<<2;
2637             int y_offset= (i&2)<<1;
2638
2639             if(IS_SUB_8X8(sub_mb_type)){
2640                 mc_part(h, n, 1, 4, 0, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2641                     qpix_put[1], chroma_put[1], qpix_avg[1], chroma_avg[1],
2642                     &weight_op[3], &weight_avg[3],
2643                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2644             }else if(IS_SUB_8X4(sub_mb_type)){
2645                 mc_part(h, n  , 0, 2, 4, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2646                     qpix_put[2], chroma_put[1], qpix_avg[2], chroma_avg[1],
2647                     &weight_op[4], &weight_avg[4],
2648                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2649                 mc_part(h, n+2, 0, 2, 4, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset+2,
2650                     qpix_put[2], chroma_put[1], qpix_avg[2], chroma_avg[1],
2651                     &weight_op[4], &weight_avg[4],
2652                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2653             }else if(IS_SUB_4X8(sub_mb_type)){
2654                 mc_part(h, n  , 0, 4, 4*h->mb_linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2655                     qpix_put[2], chroma_put[2], qpix_avg[2], chroma_avg[2],
2656                     &weight_op[5], &weight_avg[5],
2657                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2658                 mc_part(h, n+1, 0, 4, 4*h->mb_linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset+2, y_offset,
2659                     qpix_put[2], chroma_put[2], qpix_avg[2], chroma_avg[2],
2660                     &weight_op[5], &weight_avg[5],
2661                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2662             }else{
2663                 int j;
2664                 assert(IS_SUB_4X4(sub_mb_type));
2665                 for(j=0; j<4; j++){
2666                     int sub_x_offset= x_offset + 2*(j&1);
2667                     int sub_y_offset= y_offset +   (j&2);
2668                     mc_part(h, n+j, 1, 2, 0, dest_y, dest_cb, dest_cr, sub_x_offset, sub_y_offset,
2669                         qpix_put[2], chroma_put[2], qpix_avg[2], chroma_avg[2],
2670                         &weight_op[6], &weight_avg[6],
2671                         IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
2672                 }
2673             }
2674         }
2675     }
2676
2677     prefetch_motion(h, 1);
2678 }
2679
2680 static void decode_init_vlc(void){
2681     static int done = 0;
2682
2683     if (!done) {
2684         int i;
2685         done = 1;
2686
2687         init_vlc(&chroma_dc_coeff_token_vlc, CHROMA_DC_COEFF_TOKEN_VLC_BITS, 4*5,
2688                  &chroma_dc_coeff_token_len [0], 1, 1,
2689                  &chroma_dc_coeff_token_bits[0], 1, 1, 1);
2690
2691         for(i=0; i<4; i++){
2692             init_vlc(&coeff_token_vlc[i], COEFF_TOKEN_VLC_BITS, 4*17,
2693                      &coeff_token_len [i][0], 1, 1,
2694                      &coeff_token_bits[i][0], 1, 1, 1);
2695         }
2696
2697         for(i=0; i<3; i++){
2698             init_vlc(&chroma_dc_total_zeros_vlc[i], CHROMA_DC_TOTAL_ZEROS_VLC_BITS, 4,
2699                      &chroma_dc_total_zeros_len [i][0], 1, 1,
2700                      &chroma_dc_total_zeros_bits[i][0], 1, 1, 1);
2701         }
2702         for(i=0; i<15; i++){
2703             init_vlc(&total_zeros_vlc[i], TOTAL_ZEROS_VLC_BITS, 16,
2704                      &total_zeros_len [i][0], 1, 1,
2705                      &total_zeros_bits[i][0], 1, 1, 1);
2706         }
2707
2708         for(i=0; i<6; i++){
2709             init_vlc(&run_vlc[i], RUN_VLC_BITS, 7,
2710                      &run_len [i][0], 1, 1,
2711                      &run_bits[i][0], 1, 1, 1);
2712         }
2713         init_vlc(&run7_vlc, RUN7_VLC_BITS, 16,
2714                  &run_len [6][0], 1, 1,
2715                  &run_bits[6][0], 1, 1, 1);
2716     }
2717 }
2718
2719 /**
2720  * Sets the intra prediction function pointers.
2721  */
2722 static void init_pred_ptrs(H264Context *h){
2723 //    MpegEncContext * const s = &h->s;
2724
2725     h->pred4x4[VERT_PRED           ]= pred4x4_vertical_c;
2726     h->pred4x4[HOR_PRED            ]= pred4x4_horizontal_c;
2727     h->pred4x4[DC_PRED             ]= pred4x4_dc_c;
2728     h->pred4x4[DIAG_DOWN_LEFT_PRED ]= pred4x4_down_left_c;
2729     h->pred4x4[DIAG_DOWN_RIGHT_PRED]= pred4x4_down_right_c;
2730     h->pred4x4[VERT_RIGHT_PRED     ]= pred4x4_vertical_right_c;
2731     h->pred4x4[HOR_DOWN_PRED       ]= pred4x4_horizontal_down_c;
2732     h->pred4x4[VERT_LEFT_PRED      ]= pred4x4_vertical_left_c;
2733     h->pred4x4[HOR_UP_PRED         ]= pred4x4_horizontal_up_c;
2734     h->pred4x4[LEFT_DC_PRED        ]= pred4x4_left_dc_c;
2735     h->pred4x4[TOP_DC_PRED         ]= pred4x4_top_dc_c;
2736     h->pred4x4[DC_128_PRED         ]= pred4x4_128_dc_c;
2737
2738     h->pred8x8l[VERT_PRED           ]= pred8x8l_vertical_c;
2739     h->pred8x8l[HOR_PRED            ]= pred8x8l_horizontal_c;
2740     h->pred8x8l[DC_PRED             ]= pred8x8l_dc_c;
2741     h->pred8x8l[DIAG_DOWN_LEFT_PRED ]= pred8x8l_down_left_c;
2742     h->pred8x8l[DIAG_DOWN_RIGHT_PRED]= pred8x8l_down_right_c;
2743     h->pred8x8l[VERT_RIGHT_PRED     ]= pred8x8l_vertical_right_c;
2744     h->pred8x8l[HOR_DOWN_PRED       ]= pred8x8l_horizontal_down_c;
2745     h->pred8x8l[VERT_LEFT_PRED      ]= pred8x8l_vertical_left_c;
2746     h->pred8x8l[HOR_UP_PRED         ]= pred8x8l_horizontal_up_c;
2747     h->pred8x8l[LEFT_DC_PRED        ]= pred8x8l_left_dc_c;
2748     h->pred8x8l[TOP_DC_PRED         ]= pred8x8l_top_dc_c;
2749     h->pred8x8l[DC_128_PRED         ]= pred8x8l_128_dc_c;
2750
2751     h->pred8x8[DC_PRED8x8     ]= ff_pred8x8_dc_c;
2752     h->pred8x8[VERT_PRED8x8   ]= ff_pred8x8_vertical_c;
2753     h->pred8x8[HOR_PRED8x8    ]= ff_pred8x8_horizontal_c;
2754     h->pred8x8[PLANE_PRED8x8  ]= ff_pred8x8_plane_c;
2755     h->pred8x8[LEFT_DC_PRED8x8]= ff_pred8x8_left_dc_c;
2756     h->pred8x8[TOP_DC_PRED8x8 ]= ff_pred8x8_top_dc_c;
2757     h->pred8x8[DC_128_PRED8x8 ]= ff_pred8x8_128_dc_c;
2758
2759     h->pred16x16[DC_PRED8x8     ]= ff_pred16x16_dc_c;
2760     h->pred16x16[VERT_PRED8x8   ]= ff_pred16x16_vertical_c;
2761     h->pred16x16[HOR_PRED8x8    ]= ff_pred16x16_horizontal_c;
2762     h->pred16x16[PLANE_PRED8x8  ]= ff_pred16x16_plane_c;
2763     h->pred16x16[LEFT_DC_PRED8x8]= ff_pred16x16_left_dc_c;
2764     h->pred16x16[TOP_DC_PRED8x8 ]= ff_pred16x16_top_dc_c;
2765     h->pred16x16[DC_128_PRED8x8 ]= ff_pred16x16_128_dc_c;
2766 }
2767
2768 static void free_tables(H264Context *h){
2769     int i;
2770     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
2771     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
2772     av_freep(&h->cbp_table);
2773     av_freep(&h->mvd_table[0]);
2774     av_freep(&h->mvd_table[1]);
2775     av_freep(&h->direct_table);
2776     av_freep(&h->non_zero_count);
2777     av_freep(&h->slice_table_base);
2778     av_freep(&h->top_borders[1]);
2779     av_freep(&h->top_borders[0]);
2780     h->slice_table= NULL;
2781
2782     av_freep(&h->mb2b_xy);
2783     av_freep(&h->mb2b8_xy);
2784
2785     av_freep(&h->s.obmc_scratchpad);
2786
2787     for(i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
2788         av_freep(h->sps_buffers + i);
2789
2790     for(i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
2791         av_freep(h->pps_buffers + i);
2792 }
2793
2794 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h){
2795     int i,q,x;
2796     const int transpose = (h->s.dsp.h264_idct8_add != ff_h264_idct8_add_c); //FIXME ugly
2797     h->dequant8_coeff[0] = h->dequant8_buffer[0];
2798     h->dequant8_coeff[1] = h->dequant8_buffer[1];
2799
2800     for(i=0; i<2; i++ ){
2801         if(i && !memcmp(h->pps.scaling_matrix8[0], h->pps.scaling_matrix8[1], 64*sizeof(uint8_t))){
2802             h->dequant8_coeff[1] = h->dequant8_buffer[0];
2803             break;
2804         }
2805
2806         for(q=0; q<52; q++){
2807             int shift = ff_div6[q];
2808             int idx = ff_rem6[q];
2809             for(x=0; x<64; x++)
2810                 h->dequant8_coeff[i][q][transpose ? (x>>3)|((x&7)<<3) : x] =
2811                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][ dequant8_coeff_init_scan[((x>>1)&12) | (x&3)] ] *
2812                     h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
2813         }
2814     }
2815 }
2816
2817 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h){
2818     int i,j,q,x;
2819     const int transpose = (h->s.dsp.h264_idct_add != ff_h264_idct_add_c); //FIXME ugly
2820     for(i=0; i<6; i++ ){
2821         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
2822         for(j=0; j<i; j++){
2823             if(!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i], 16*sizeof(uint8_t))){
2824                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
2825                 break;
2826             }
2827         }
2828         if(j<i)
2829             continue;
2830
2831         for(q=0; q<52; q++){
2832             int shift = ff_div6[q] + 2;
2833             int idx = ff_rem6[q];
2834             for(x=0; x<16; x++)
2835                 h->dequant4_coeff[i][q][transpose ? (x>>2)|((x<<2)&0xF) : x] =
2836                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x&1) + ((x>>2)&1)] *
2837                     h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
2838         }
2839     }
2840 }
2841
2842 static void init_dequant_tables(H264Context *h){
2843     int i,x;
2844     init_dequant4_coeff_table(h);
2845     if(h->pps.transform_8x8_mode)
2846         init_dequant8_coeff_table(h);
2847     if(h->sps.transform_bypass){
2848         for(i=0; i<6; i++)
2849             for(x=0; x<16; x++)
2850                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1<<6;
2851         if(h->pps.transform_8x8_mode)
2852             for(i=0; i<2; i++)
2853                 for(x=0; x<64; x++)
2854                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1<<6;
2855     }
2856 }
2857
2858
2859 /**
2860  * allocates tables.
2861  * needs width/height
2862  */
2863 static int alloc_tables(H264Context *h){
2864     MpegEncContext * const s = &h->s;
2865     const int big_mb_num= s->mb_stride * (s->mb_height+1);
2866     int x,y;
2867
2868     CHECKED_ALLOCZ(h->intra4x4_pred_mode, big_mb_num * 8  * sizeof(uint8_t))
2869
2870     CHECKED_ALLOCZ(h->non_zero_count    , big_mb_num * 16 * sizeof(uint8_t))
2871     CHECKED_ALLOCZ(h->slice_table_base  , (big_mb_num+s->mb_stride) * sizeof(uint8_t))
2872     CHECKED_ALLOCZ(h->top_borders[0]    , s->mb_width * (16+8+8) * sizeof(uint8_t))
2873     CHECKED_ALLOCZ(h->top_borders[1]    , s->mb_width * (16+8+8) * sizeof(uint8_t))
2874     CHECKED_ALLOCZ(h->cbp_table, big_mb_num * sizeof(uint16_t))
2875
2876     if( h->pps.cabac ) {
2877         CHECKED_ALLOCZ(h->chroma_pred_mode_table, big_mb_num * sizeof(uint8_t))
2878         CHECKED_ALLOCZ(h->mvd_table[0], 32*big_mb_num * sizeof(uint16_t));
2879         CHECKED_ALLOCZ(h->mvd_table[1], 32*big_mb_num * sizeof(uint16_t));
2880         CHECKED_ALLOCZ(h->direct_table, 32*big_mb_num * sizeof(uint8_t));
2881     }
2882
2883     memset(h->slice_table_base, -1, (big_mb_num+s->mb_stride)  * sizeof(uint8_t));
2884     h->slice_table= h->slice_table_base + s->mb_stride*2 + 1;
2885
2886     CHECKED_ALLOCZ(h->mb2b_xy  , big_mb_num * sizeof(uint32_t));
2887     CHECKED_ALLOCZ(h->mb2b8_xy , big_mb_num * sizeof(uint32_t));
2888     for(y=0; y<s->mb_height; y++){
2889         for(x=0; x<s->mb_width; x++){
2890             const int mb_xy= x + y*s->mb_stride;
2891             const int b_xy = 4*x + 4*y*h->b_stride;
2892             const int b8_xy= 2*x + 2*y*h->b8_stride;
2893
2894             h->mb2b_xy [mb_xy]= b_xy;
2895             h->mb2b8_xy[mb_xy]= b8_xy;
2896         }
2897     }
2898
2899     s->obmc_scratchpad = NULL;
2900
2901     if(!h->dequant4_coeff[0])
2902         init_dequant_tables(h);
2903
2904     return 0;
2905 fail:
2906     free_tables(h);
2907     return -1;
2908 }
2909
2910 static void common_init(H264Context *h){
2911     MpegEncContext * const s = &h->s;
2912
2913     s->width = s->avctx->width;
2914     s->height = s->avctx->height;
2915     s->codec_id= s->avctx->codec->id;
2916
2917     init_pred_ptrs(h);
2918
2919     h->dequant_coeff_pps= -1;
2920     s->unrestricted_mv=1;
2921     s->decode=1; //FIXME
2922
2923     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6*16*sizeof(uint8_t));
2924     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2*64*sizeof(uint8_t));
2925 }
2926
2927 static int decode_init(AVCodecContext *avctx){
2928     H264Context *h= avctx->priv_data;
2929     MpegEncContext * const s = &h->s;
2930
2931     MPV_decode_defaults(s);
2932
2933     s->avctx = avctx;
2934     common_init(h);
2935
2936     s->out_format = FMT_H264;
2937     s->workaround_bugs= avctx->workaround_bugs;
2938
2939     // set defaults
2940 //    s->decode_mb= ff_h263_decode_mb;
2941     s->quarter_sample = 1;
2942     s->low_delay= 1;
2943     avctx->pix_fmt= PIX_FMT_YUV420P;
2944
2945     decode_init_vlc();
2946
2947     if(avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata &&
2948        *(char *)avctx->extradata == 1){
2949         h->is_avc = 1;
2950         h->got_avcC = 0;
2951     } else {
2952         h->is_avc = 0;
2953     }
2954
2955     return 0;
2956 }
2957
2958 static int frame_start(H264Context *h){
2959     MpegEncContext * const s = &h->s;
2960     int i;
2961
2962     if(MPV_frame_start(s, s->avctx) < 0)
2963         return -1;
2964     ff_er_frame_start(s);
2965
2966     assert(s->linesize && s->uvlinesize);
2967
2968     for(i=0; i<16; i++){
2969         h->block_offset[i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 4*s->linesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
2970         h->block_offset[24+i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 8*s->linesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
2971     }
2972     for(i=0; i<4; i++){
2973         h->block_offset[16+i]=
2974         h->block_offset[20+i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 4*s->uvlinesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
2975         h->block_offset[24+16+i]=
2976         h->block_offset[24+20+i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 8*s->uvlinesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
2977     }
2978
2979     /* can't be in alloc_tables because linesize isn't known there.
2980      * FIXME: redo bipred weight to not require extra buffer? */
2981     if(!s->obmc_scratchpad)
2982         s->obmc_scratchpad = av_malloc(16*2*s->linesize + 8*2*s->uvlinesize);
2983
2984     /* some macroblocks will be accessed before they're available */
2985     if(FRAME_MBAFF)
2986         memset(h->slice_table, -1, (s->mb_height*s->mb_stride-1) * sizeof(uint8_t));
2987
2988 //    s->decode= (s->flags&CODEC_FLAG_PSNR) || !s->encoding || s->current_picture.reference /*|| h->contains_intra*/ || 1;
2989     return 0;
2990 }
2991
2992 static inline void backup_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr, int linesize, int uvlinesize, int simple){
2993     MpegEncContext * const s = &h->s;
2994     int i;
2995
2996     src_y  -=   linesize;
2997     src_cb -= uvlinesize;
2998     src_cr -= uvlinesize;
2999
3000     // There are two lines saved, the line above the the top macroblock of a pair,
3001     // and the line above the bottom macroblock
3002     h->left_border[0]= h->top_borders[0][s->mb_x][15];
3003     for(i=1; i<17; i++){
3004         h->left_border[i]= src_y[15+i*  linesize];
3005     }
3006
3007     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0)= *(uint64_t*)(src_y +  16*linesize);
3008     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8)= *(uint64_t*)(src_y +8+16*linesize);
3009
3010     if(simple || !ENABLE_GRAY || !(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3011         h->left_border[17  ]= h->top_borders[0][s->mb_x][16+7];
3012         h->left_border[17+9]= h->top_borders[0][s->mb_x][24+7];
3013         for(i=1; i<9; i++){
3014             h->left_border[i+17  ]= src_cb[7+i*uvlinesize];
3015             h->left_border[i+17+9]= src_cr[7+i*uvlinesize];
3016         }
3017         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16)= *(uint64_t*)(src_cb+8*uvlinesize);
3018         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24)= *(uint64_t*)(src_cr+8*uvlinesize);
3019     }
3020 }
3021
3022 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, int simple){
3023     MpegEncContext * const s = &h->s;
3024     int temp8, i;
3025     uint64_t temp64;
3026     int deblock_left;
3027     int deblock_top;
3028     int mb_xy;
3029
3030     if(h->deblocking_filter == 2) {
3031         mb_xy = s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
3032         deblock_left = h->slice_table[mb_xy] == h->slice_table[mb_xy - 1];
3033         deblock_top  = h->slice_table[mb_xy] == h->slice_table[h->top_mb_xy];
3034     } else {
3035         deblock_left = (s->mb_x > 0);
3036         deblock_top =  (s->mb_y > 0);
3037     }
3038
3039     src_y  -=   linesize + 1;
3040     src_cb -= uvlinesize + 1;
3041     src_cr -= uvlinesize + 1;
3042
3043 #define XCHG(a,b,t,xchg)\
3044 t= a;\
3045 if(xchg)\
3046     a= b;\
3047 b= t;
3048
3049     if(deblock_left){
3050         for(i = !deblock_top; i<17; i++){
3051             XCHG(h->left_border[i     ], src_y [i*  linesize], temp8, xchg);
3052         }
3053     }
3054
3055     if(deblock_top){
3056         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0), *(uint64_t*)(src_y +1), temp64, xchg);
3057         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8), *(uint64_t*)(src_y +9), temp64, 1);
3058         if(s->mb_x+1 < s->mb_width){
3059             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x+1]), *(uint64_t*)(src_y +17), temp64, 1);
3060         }
3061     }
3062
3063     if(simple || !ENABLE_GRAY || !(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3064         if(deblock_left){
3065             for(i = !deblock_top; i<9; i++){
3066                 XCHG(h->left_border[i+17  ], src_cb[i*uvlinesize], temp8, xchg);
3067                 XCHG(h->left_border[i+17+9], src_cr[i*uvlinesize], temp8, xchg);
3068             }
3069         }
3070         if(deblock_top){
3071             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16), *(uint64_t*)(src_cb+1), temp64, 1);
3072             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24), *(uint64_t*)(src_cr+1), temp64, 1);
3073         }
3074     }
3075 }
3076
3077 static inline void backup_pair_border(H264Context *h, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr, int linesize, int uvlinesize){
3078     MpegEncContext * const s = &h->s;
3079     int i;
3080
3081     src_y  -= 2 *   linesize;
3082     src_cb -= 2 * uvlinesize;
3083     src_cr -= 2 * uvlinesize;
3084
3085     // There are two lines saved, the line above the the top macroblock of a pair,
3086     // and the line above the bottom macroblock
3087     h->left_border[0]= h->top_borders[0][s->mb_x][15];
3088     h->left_border[1]= h->top_borders[1][s->mb_x][15];
3089     for(i=2; i<34; i++){
3090         h->left_border[i]= src_y[15+i*  linesize];
3091     }
3092
3093     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0)= *(uint64_t*)(src_y +  32*linesize);
3094     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8)= *(uint64_t*)(src_y +8+32*linesize);
3095     *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+0)= *(uint64_t*)(src_y +  33*linesize);
3096     *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+8)= *(uint64_t*)(src_y +8+33*linesize);
3097
3098     if(!ENABLE_GRAY || !(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3099         h->left_border[34     ]= h->top_borders[0][s->mb_x][16+7];
3100         h->left_border[34+   1]= h->top_borders[1][s->mb_x][16+7];
3101         h->left_border[34+18  ]= h->top_borders[0][s->mb_x][24+7];
3102         h->left_border[34+18+1]= h->top_borders[1][s->mb_x][24+7];
3103         for(i=2; i<18; i++){
3104             h->left_border[i+34   ]= src_cb[7+i*uvlinesize];
3105             h->left_border[i+34+18]= src_cr[7+i*uvlinesize];
3106         }
3107         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16)= *(uint64_t*)(src_cb+16*uvlinesize);
3108         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24)= *(uint64_t*)(src_cr+16*uvlinesize);
3109         *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+16)= *(uint64_t*)(src_cb+17*uvlinesize);
3110         *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+24)= *(uint64_t*)(src_cr+17*uvlinesize);
3111     }
3112 }
3113
3114 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){
3115     MpegEncContext * const s = &h->s;
3116     int temp8, i;
3117     uint64_t temp64;
3118     int deblock_left = (s->mb_x > 0);
3119     int deblock_top  = (s->mb_y > 1);
3120
3121     tprintf(s->avctx, "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);
3122
3123     src_y  -= 2 *   linesize + 1;
3124     src_cb -= 2 * uvlinesize + 1;
3125     src_cr -= 2 * uvlinesize + 1;
3126
3127 #define XCHG(a,b,t,xchg)\
3128 t= a;\
3129 if(xchg)\
3130     a= b;\
3131 b= t;
3132
3133     if(deblock_left){
3134         for(i = (!deblock_top)<<1; i<34; i++){
3135             XCHG(h->left_border[i     ], src_y [i*  linesize], temp8, xchg);
3136         }
3137     }
3138
3139     if(deblock_top){
3140         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0), *(uint64_t*)(src_y +1), temp64, xchg);
3141         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8), *(uint64_t*)(src_y +9), temp64, 1);
3142         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+0), *(uint64_t*)(src_y +1 +linesize), temp64, xchg);
3143         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+8), *(uint64_t*)(src_y +9 +linesize), temp64, 1);
3144         if(s->mb_x+1 < s->mb_width){
3145             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x+1]), *(uint64_t*)(src_y +17), temp64, 1);
3146             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x+1]), *(uint64_t*)(src_y +17 +linesize), temp64, 1);
3147         }
3148     }
3149
3150     if(!ENABLE_GRAY || !(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3151         if(deblock_left){
3152             for(i = (!deblock_top) << 1; i<18; i++){
3153                 XCHG(h->left_border[i+34   ], src_cb[i*uvlinesize], temp8, xchg);
3154                 XCHG(h->left_border[i+34+18], src_cr[i*uvlinesize], temp8, xchg);
3155             }
3156         }
3157         if(deblock_top){
3158             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16), *(uint64_t*)(src_cb+1), temp64, 1);
3159             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24), *(uint64_t*)(src_cr+1), temp64, 1);
3160             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+16), *(uint64_t*)(src_cb+1 +uvlinesize), temp64, 1);
3161             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+24), *(uint64_t*)(src_cr+1 +uvlinesize), temp64, 1);
3162         }
3163     }
3164 }
3165
3166 static av_always_inline void hl_decode_mb_internal(H264Context *h, int simple){
3167     MpegEncContext * const s = &h->s;
3168     const int mb_x= s->mb_x;
3169     const int mb_y= s->mb_y;
3170     const int mb_xy= mb_x + mb_y*s->mb_stride;
3171     const int mb_type= s->current_picture.mb_type[mb_xy];
3172     uint8_t  *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
3173     int linesize, uvlinesize /*dct_offset*/;
3174     int i;
3175     int *block_offset = &h->block_offset[0];
3176     const unsigned int bottom = mb_y & 1;
3177     const int transform_bypass = (s->qscale == 0 && h->sps.transform_bypass), is_h264 = (simple || s->codec_id == CODEC_ID_H264);
3178     void (*idct_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
3179     void (*idct_dc_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
3180
3181     dest_y  = s->current_picture.data[0] + (mb_y * 16* s->linesize  ) + mb_x * 16;
3182     dest_cb = s->current_picture.data[1] + (mb_y * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3183     dest_cr = s->current_picture.data[2] + (mb_y * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3184
3185     s->dsp.prefetch(dest_y + (s->mb_x&3)*4*s->linesize + 64, s->linesize, 4);
3186     s->dsp.prefetch(dest_cb + (s->mb_x&7)*s->uvlinesize + 64, dest_cr - dest_cb, 2);
3187
3188     if (!simple && MB_FIELD) {
3189         linesize   = h->mb_linesize   = s->linesize * 2;
3190         uvlinesize = h->mb_uvlinesize = s->uvlinesize * 2;
3191         block_offset = &h->block_offset[24];
3192         if(mb_y&1){ //FIXME move out of this func?
3193             dest_y -= s->linesize*15;
3194             dest_cb-= s->uvlinesize*7;
3195             dest_cr-= s->uvlinesize*7;
3196         }
3197         if(FRAME_MBAFF) {
3198             int list;
3199             for(list=0; list<h->list_count; list++){
3200                 if(!USES_LIST(mb_type, list))
3201                     continue;
3202                 if(IS_16X16(mb_type)){
3203                     int8_t *ref = &h->ref_cache[list][scan8[0]];
3204                     fill_rectangle(ref, 4, 4, 8, 16+*ref^(s->mb_y&1), 1);
3205                 }else{
3206                     for(i=0; i<16; i+=4){
3207                         //FIXME can refs be smaller than 8x8 when !direct_8x8_inference ?
3208                         int ref = h->ref_cache[list][scan8[i]];
3209                         if(ref >= 0)
3210                             fill_rectangle(&h->ref_cache[list][scan8[i]], 2, 2, 8, 16+ref^(s->mb_y&1), 1);
3211                     }
3212                 }
3213             }
3214         }
3215     } else {
3216         linesize   = h->mb_linesize   = s->linesize;
3217         uvlinesize = h->mb_uvlinesize = s->uvlinesize;
3218 //        dct_offset = s->linesize * 16;
3219     }
3220
3221     if(transform_bypass){
3222         idct_dc_add =
3223         idct_add = IS_8x8DCT(mb_type) ? s->dsp.add_pixels8 : s->dsp.add_pixels4;
3224     }else if(IS_8x8DCT(mb_type)){
3225         idct_dc_add = s->dsp.h264_idct8_dc_add;
3226         idct_add = s->dsp.h264_idct8_add;
3227     }else{
3228         idct_dc_add = s->dsp.h264_idct_dc_add;
3229         idct_add = s->dsp.h264_idct_add;
3230     }
3231
3232     if(!simple && FRAME_MBAFF && h->deblocking_filter && IS_INTRA(mb_type)
3233        && (!bottom || !IS_INTRA(s->current_picture.mb_type[mb_xy-s->mb_stride]))){
3234         int mbt_y = mb_y&~1;
3235         uint8_t *top_y  = s->current_picture.data[0] + (mbt_y * 16* s->linesize  ) + mb_x * 16;
3236         uint8_t *top_cb = s->current_picture.data[1] + (mbt_y * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3237         uint8_t *top_cr = s->current_picture.data[2] + (mbt_y * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3238         xchg_pair_border(h, top_y, top_cb, top_cr, s->linesize, s->uvlinesize, 1);
3239     }
3240
3241     if (!simple && IS_INTRA_PCM(mb_type)) {
3242         unsigned int x, y;
3243
3244         // The pixels are stored in h->mb array in the same order as levels,
3245         // copy them in output in the correct order.
3246         for(i=0; i<16; i++) {
3247             for (y=0; y<4; y++) {
3248                 for (x=0; x<4; x++) {
3249                     *(dest_y + block_offset[i] + y*linesize + x) = h->mb[i*16+y*4+x];
3250                 }
3251             }
3252         }
3253         for(i=16; i<16+4; i++) {
3254             for (y=0; y<4; y++) {
3255                 for (x=0; x<4; x++) {
3256                     *(dest_cb + block_offset[i] + y*uvlinesize + x) = h->mb[i*16+y*4+x];
3257                 }
3258             }
3259         }
3260         for(i=20; i<20+4; i++) {
3261             for (y=0; y<4; y++) {
3262                 for (x=0; x<4; x++) {
3263                     *(dest_cr + block_offset[i] + y*uvlinesize + x) = h->mb[i*16+y*4+x];
3264                 }
3265             }
3266         }
3267     } else {
3268         if(IS_INTRA(mb_type)){
3269             if(h->deblocking_filter && (simple || !FRAME_MBAFF))
3270                 xchg_mb_border(h, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize, uvlinesize, 1, simple);
3271
3272             if(simple || !ENABLE_GRAY || !(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3273                 h->pred8x8[ h->chroma_pred_mode ](dest_cb, uvlinesize);
3274                 h->pred8x8[ h->chroma_pred_mode ](dest_cr, uvlinesize);
3275             }
3276
3277             if(IS_INTRA4x4(mb_type)){
3278                 if(simple || !s->encoding){
3279                     if(IS_8x8DCT(mb_type)){
3280                         for(i=0; i<16; i+=4){
3281                             uint8_t * const ptr= dest_y + block_offset[i];
3282                             const int dir= h->intra4x4_pred_mode_cache[ scan8[i] ];
3283                             const int nnz = h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ];
3284                             h->pred8x8l[ dir ](ptr, (h->topleft_samples_available<<i)&0x8000,
3285                                                    (h->topright_samples_available<<i)&0x4000, linesize);
3286                             if(nnz){
3287                                 if(nnz == 1 && h->mb[i*16])
3288                                     idct_dc_add(ptr, h->mb + i*16, linesize);
3289                                 else
3290                                     idct_add(ptr, h->mb + i*16, linesize);
3291                             }
3292                         }
3293                     }else
3294                     for(i=0; i<16; i++){
3295                         uint8_t * const ptr= dest_y + block_offset[i];
3296                         uint8_t *topright;
3297                         const int dir= h->intra4x4_pred_mode_cache[ scan8[i] ];
3298                         int nnz, tr;
3299
3300                         if(dir == DIAG_DOWN_LEFT_PRED || dir == VERT_LEFT_PRED){
3301                             const int topright_avail= (h->topright_samples_available<<i)&0x8000;
3302                             assert(mb_y || linesize <= block_offset[i]);
3303                             if(!topright_avail){
3304                                 tr= ptr[3 - linesize]*0x01010101;
3305                                 topright= (uint8_t*) &tr;
3306                             }else
3307                                 topright= ptr + 4 - linesize;
3308                         }else
3309                             topright= NULL;
3310
3311                         h->pred4x4[ dir ](ptr, topright, linesize);
3312                         nnz = h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ];
3313                         if(nnz){
3314                             if(is_h264){
3315                                 if(nnz == 1 && h->mb[i*16])
3316                                     idct_dc_add(ptr, h->mb + i*16, linesize);
3317                                 else
3318                                     idct_add(ptr, h->mb + i*16, linesize);
3319                             }else
3320                                 svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i*16, linesize, s->qscale, 0);
3321                         }
3322                     }
3323                 }
3324             }else{
3325                 h->pred16x16[ h->intra16x16_pred_mode ](dest_y , linesize);
3326                 if(is_h264){
3327                     if(!transform_bypass)
3328                         h264_luma_dc_dequant_idct_c(h->mb, s->qscale, h->dequant4_coeff[IS_INTRA(mb_type) ? 0:3][s->qscale][0]);
3329                 }else
3330                     svq3_luma_dc_dequant_idct_c(h->mb, s->qscale);
3331             }
3332             if(h->deblocking_filter && (simple || !FRAME_MBAFF))
3333                 xchg_mb_border(h, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize, uvlinesize, 0, simple);
3334         }else if(is_h264){
3335             hl_motion(h, dest_y, dest_cb, dest_cr,
3336                       s->me.qpel_put, s->dsp.put_h264_chroma_pixels_tab,
3337                       s->me.qpel_avg, s->dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab,
3338                       s->dsp.weight_h264_pixels_tab, s->dsp.biweight_h264_pixels_tab);
3339         }
3340
3341
3342         if(!IS_INTRA4x4(mb_type)){
3343             if(is_h264){
3344                 if(IS_INTRA16x16(mb_type)){
3345                     for(i=0; i<16; i++){
3346                         if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ])
3347                             idct_add(dest_y + block_offset[i], h->mb + i*16, linesize);
3348                         else if(h->mb[i*16])
3349                             idct_dc_add(dest_y + block_offset[i], h->mb + i*16, linesize);
3350                     }
3351                 }else{
3352                     const int di = IS_8x8DCT(mb_type) ? 4 : 1;
3353                     for(i=0; i<16; i+=di){
3354                         int nnz = h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ];
3355                         if(nnz){
3356                             if(nnz==1 && h->mb[i*16])
3357                                 idct_dc_add(dest_y + block_offset[i], h->mb + i*16, linesize);
3358                             else
3359                                 idct_add(dest_y + block_offset[i], h->mb + i*16, linesize);
3360                         }
3361                     }
3362                 }
3363             }else{
3364                 for(i=0; i<16; i++){
3365                     if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ] || h->mb[i*16]){ //FIXME benchmark weird rule, & below
3366                         uint8_t * const ptr= dest_y + block_offset[i];
3367                         svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i*16, linesize, s->qscale, IS_INTRA(mb_type) ? 1 : 0);
3368                     }
3369                 }
3370             }
3371         }
3372
3373         if(simple || !ENABLE_GRAY || !(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3374             uint8_t *dest[2] = {dest_cb, dest_cr};
3375             if(transform_bypass){
3376                 idct_add = idct_dc_add = s->dsp.add_pixels4;
3377             }else{
3378                 idct_add = s->dsp.h264_idct_add;
3379                 idct_dc_add = s->dsp.h264_idct_dc_add;
3380                 chroma_dc_dequant_idct_c(h->mb + 16*16, h->chroma_qp[0], h->dequant4_coeff[IS_INTRA(mb_type) ? 1:4][h->chroma_qp[0]][0]);
3381                 chroma_dc_dequant_idct_c(h->mb + 16*16+4*16, h->chroma_qp[1], h->dequant4_coeff[IS_INTRA(mb_type) ? 2:5][h->chroma_qp[1]][0]);
3382             }
3383             if(is_h264){
3384                 for(i=16; i<16+8; i++){
3385                     if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ])
3386                         idct_add(dest[(i&4)>>2] + block_offset[i], h->mb + i*16, uvlinesize);
3387                     else if(h->mb[i*16])
3388                         idct_dc_add(dest[(i&4)>>2] + block_offset[i], h->mb + i*16, uvlinesize);
3389                 }
3390             }else{
3391                 for(i=16; i<16+8; i++){
3392                     if(h->non_zero_count_cache[ scan8[i] ] || h->mb[i*16]){
3393                         uint8_t * const ptr= dest[(i&4)>>2] + block_offset[i];
3394                         svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i*16, uvlinesize, chroma_qp[s->qscale + 12] - 12, 2);
3395                     }
3396                 }
3397             }
3398         }
3399     }
3400     if(h->deblocking_filter) {
3401         if (!simple && FRAME_MBAFF) {
3402             //FIXME try deblocking one mb at a time?
3403             // the reduction in load/storing mvs and such might outweigh the extra backup/xchg_border
3404             const int mb_y = s->mb_y - 1;
3405             uint8_t  *pair_dest_y, *pair_dest_cb, *pair_dest_cr;
3406             const int mb_xy= mb_x + mb_y*s->mb_stride;
3407             const int mb_type_top   = s->current_picture.mb_type[mb_xy];
3408             const int mb_type_bottom= s->current_picture.mb_type[mb_xy+s->mb_stride];
3409             if (!bottom) return;
3410             pair_dest_y  = s->current_picture.data[0] + (mb_y * 16* s->linesize  ) + mb_x * 16;
3411             pair_dest_cb = s->current_picture.data[1] + (mb_y * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3412             pair_dest_cr = s->current_picture.data[2] + (mb_y * 8 * s->uvlinesize) + mb_x * 8;
3413
3414             if(IS_INTRA(mb_type_top | mb_type_bottom))
3415                 xchg_pair_border(h, pair_dest_y, pair_dest_cb, pair_dest_cr, s->linesize, s->uvlinesize, 0);
3416
3417             backup_pair_border(h, pair_dest_y, pair_dest_cb, pair_dest_cr, s->linesize, s->uvlinesize);
3418             // deblock a pair
3419             // top
3420             s->mb_y--;
3421             tprintf(h->s.avctx, "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);
3422             fill_caches(h, mb_type_top, 1); //FIXME don't fill stuff which isn't used by filter_mb
3423             h->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, s->current_picture.qscale_table[mb_xy]);
3424             h->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, s->current_picture.qscale_table[mb_xy]);
3425             filter_mb(h, mb_x, mb_y, pair_dest_y, pair_dest_cb, pair_dest_cr, linesize, uvlinesize);
3426             // bottom
3427             s->mb_y++;
3428             tprintf(h->s.avctx, "call mbaff filter_mb\n");
3429             fill_caches(h, mb_type_bottom, 1); //FIXME don't fill stuff which isn't used by filter_mb
3430             h->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, s->current_picture.qscale_table[mb_xy+s->mb_stride]);
3431             h->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, s->current_picture.qscale_table[mb_xy+s->mb_stride]);
3432             filter_mb(h, mb_x, mb_y+1, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize, uvlinesize);
3433         } else {
3434             tprintf(h->s.avctx, "call filter_mb\n");
3435             backup_mb_border(h, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize, uvlinesize, simple);
3436             fill_caches(h, mb_type, 1); //FIXME don't fill stuff which isn't used by filter_mb
3437             filter_mb_fast(h, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize, uvlinesize);
3438         }
3439     }
3440 }
3441
3442 /**
3443  * Process a macroblock; this case avoids checks for expensive uncommon cases.
3444  */
3445 static void hl_decode_mb_simple(H264Context *h){
3446     hl_decode_mb_internal(h, 1);
3447 }
3448
3449 /**
3450  * Process a macroblock; this handles edge cases, such as interlacing.
3451  */
3452 static void av_noinline hl_decode_mb_complex(H264Context *h){
3453     hl_decode_mb_internal(h, 0);
3454 }
3455
3456 static void hl_decode_mb(H264Context *h){
3457     MpegEncContext * const s = &h->s;
3458     const int mb_x= s->mb_x;
3459     const int mb_y= s->mb_y;
3460     const int mb_xy= mb_x + mb_y*s->mb_stride;
3461     const int mb_type= s->current_picture.mb_type[mb_xy];
3462     int is_complex = FRAME_MBAFF || MB_FIELD || IS_INTRA_PCM(mb_type) || s->codec_id != CODEC_ID_H264 || (ENABLE_GRAY && (s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)) || s->encoding;
3463
3464     if(!s->decode)
3465         return;
3466
3467     if (is_complex)
3468         hl_decode_mb_complex(h);
3469     else hl_decode_mb_simple(h);
3470 }
3471
3472 /**
3473  * fills the default_ref_list.
3474  */
3475 static int fill_default_ref_list(H264Context *h){
3476     MpegEncContext * const s = &h->s;
3477     int i;
3478     int smallest_poc_greater_than_current = -1;
3479     Picture sorted_short_ref[32];
3480
3481     if(h->slice_type==B_TYPE){
3482         int out_i;
3483         int limit= INT_MIN;
3484
3485         /* sort frame according to poc in B slice */
3486         for(out_i=0; out_i<h->short_ref_count; out_i++){
3487             int best_i=INT_MIN;
3488             int best_poc=INT_MAX;
3489
3490             for(i=0; i<h->short_ref_count; i++){
3491                 const int poc= h->short_ref[i]->poc;
3492                 if(poc > limit && poc < best_poc){
3493                     best_poc= poc;
3494                     best_i= i;
3495                 }
3496             }
3497
3498             assert(best_i != INT_MIN);
3499
3500             limit= best_poc;
3501             sorted_short_ref[out_i]= *h->short_ref[best_i];
3502             tprintf(h->s.avctx, "sorted poc: %d->%d