WMV3 mode with FASTTX=0 seems to use standard IDCT instead of own 8x8 transform
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
4  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file vc1.c
25  * VC-1 and WMV3 decoder
26  *
27  */
28 #include "dsputil.h"
29 #include "avcodec.h"
30 #include "mpegvideo.h"
31 #include "vc1.h"
32 #include "vc1data.h"
33 #include "vc1acdata.h"
34 #include "msmpeg4data.h"
35 #include "unary.h"
36
37 #undef NDEBUG
38 #include <assert.h>
39
40 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
41 #define DC_VLC_BITS 9
42 #define AC_VLC_BITS 9
43 static const uint16_t table_mb_intra[64][2];
44
45
46 static inline int decode210(GetBitContext *gb){
47     if (get_bits1(gb))
48         return 0;
49     else
50         return 2 - get_bits1(gb);
51 }
52
53 /**
54  * Init VC-1 specific tables and VC1Context members
55  * @param v The VC1Context to initialize
56  * @return Status
57  */
58 static int vc1_init_common(VC1Context *v)
59 {
60     static int done = 0;
61     int i = 0;
62
63     v->hrd_rate = v->hrd_buffer = NULL;
64
65     /* VLC tables */
66     if(!done)
67     {
68         done = 1;
69         init_vlc(&ff_vc1_bfraction_vlc, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 23,
70                  ff_vc1_bfraction_bits, 1, 1,
71                  ff_vc1_bfraction_codes, 1, 1, 1);
72         init_vlc(&ff_vc1_norm2_vlc, VC1_NORM2_VLC_BITS, 4,
73                  ff_vc1_norm2_bits, 1, 1,
74                  ff_vc1_norm2_codes, 1, 1, 1);
75         init_vlc(&ff_vc1_norm6_vlc, VC1_NORM6_VLC_BITS, 64,
76                  ff_vc1_norm6_bits, 1, 1,
77                  ff_vc1_norm6_codes, 2, 2, 1);
78         init_vlc(&ff_vc1_imode_vlc, VC1_IMODE_VLC_BITS, 7,
79                  ff_vc1_imode_bits, 1, 1,
80                  ff_vc1_imode_codes, 1, 1, 1);
81         for (i=0; i<3; i++)
82         {
83             init_vlc(&ff_vc1_ttmb_vlc[i], VC1_TTMB_VLC_BITS, 16,
84                      ff_vc1_ttmb_bits[i], 1, 1,
85                      ff_vc1_ttmb_codes[i], 2, 2, 1);
86             init_vlc(&ff_vc1_ttblk_vlc[i], VC1_TTBLK_VLC_BITS, 8,
87                      ff_vc1_ttblk_bits[i], 1, 1,
88                      ff_vc1_ttblk_codes[i], 1, 1, 1);
89             init_vlc(&ff_vc1_subblkpat_vlc[i], VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 15,
90                      ff_vc1_subblkpat_bits[i], 1, 1,
91                      ff_vc1_subblkpat_codes[i], 1, 1, 1);
92         }
93         for(i=0; i<4; i++)
94         {
95             init_vlc(&ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i], VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 16,
96                      ff_vc1_4mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
97                      ff_vc1_4mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, 1);
98             init_vlc(&ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i], VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 64,
99                      ff_vc1_cbpcy_p_bits[i], 1, 1,
100                      ff_vc1_cbpcy_p_codes[i], 2, 2, 1);
101             init_vlc(&ff_vc1_mv_diff_vlc[i], VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 73,
102                      ff_vc1_mv_diff_bits[i], 1, 1,
103                      ff_vc1_mv_diff_codes[i], 2, 2, 1);
104         }
105         for(i=0; i<8; i++)
106             init_vlc(&ff_vc1_ac_coeff_table[i], AC_VLC_BITS, vc1_ac_sizes[i],
107                      &vc1_ac_tables[i][0][1], 8, 4,
108                      &vc1_ac_tables[i][0][0], 8, 4, 1);
109         init_vlc(&ff_msmp4_mb_i_vlc, MB_INTRA_VLC_BITS, 64,
110                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][1], 4, 2,
111                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][0], 4, 2, 1);
112     }
113
114     /* Other defaults */
115     v->pq = -1;
116     v->mvrange = 0; /* 7.1.1.18, p80 */
117
118     return 0;
119 }
120
121 /***********************************************************************/
122 /**
123  * @defgroup bitplane VC9 Bitplane decoding
124  * @see 8.7, p56
125  * @{
126  */
127
128 /** @addtogroup bitplane
129  * Imode types
130  * @{
131  */
132 enum Imode {
133     IMODE_RAW,
134     IMODE_NORM2,
135     IMODE_DIFF2,
136     IMODE_NORM6,
137     IMODE_DIFF6,
138     IMODE_ROWSKIP,
139     IMODE_COLSKIP
140 };
141 /** @} */ //imode defines
142
143 /** Decode rows by checking if they are skipped
144  * @param plane Buffer to store decoded bits
145  * @param[in] width Width of this buffer
146  * @param[in] height Height of this buffer
147  * @param[in] stride of this buffer
148  */
149 static void decode_rowskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
150     int x, y;
151
152     for (y=0; y<height; y++){
153         if (!get_bits1(gb)) //rowskip
154             memset(plane, 0, width);
155         else
156             for (x=0; x<width; x++)
157                 plane[x] = get_bits1(gb);
158         plane += stride;
159     }
160 }
161
162 /** Decode columns by checking if they are skipped
163  * @param plane Buffer to store decoded bits
164  * @param[in] width Width of this buffer
165  * @param[in] height Height of this buffer
166  * @param[in] stride of this buffer
167  * @todo FIXME: Optimize
168  */
169 static void decode_colskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
170     int x, y;
171
172     for (x=0; x<width; x++){
173         if (!get_bits1(gb)) //colskip
174             for (y=0; y<height; y++)
175                 plane[y*stride] = 0;
176         else
177             for (y=0; y<height; y++)
178                 plane[y*stride] = get_bits1(gb);
179         plane ++;
180     }
181 }
182
183 /** Decode a bitplane's bits
184  * @param bp Bitplane where to store the decode bits
185  * @param v VC-1 context for bit reading and logging
186  * @return Status
187  * @todo FIXME: Optimize
188  */
189 static int bitplane_decoding(uint8_t* data, int *raw_flag, VC1Context *v)
190 {
191     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
192
193     int imode, x, y, code, offset;
194     uint8_t invert, *planep = data;
195     int width, height, stride;
196
197     width = v->s.mb_width;
198     height = v->s.mb_height;
199     stride = v->s.mb_stride;
200     invert = get_bits1(gb);
201     imode = get_vlc2(gb, ff_vc1_imode_vlc.table, VC1_IMODE_VLC_BITS, 1);
202
203     *raw_flag = 0;
204     switch (imode)
205     {
206     case IMODE_RAW:
207         //Data is actually read in the MB layer (same for all tests == "raw")
208         *raw_flag = 1; //invert ignored
209         return invert;
210     case IMODE_DIFF2:
211     case IMODE_NORM2:
212         if ((height * width) & 1)
213         {
214             *planep++ = get_bits1(gb);
215             offset = 1;
216         }
217         else offset = 0;
218         // decode bitplane as one long line
219         for (y = offset; y < height * width; y += 2) {
220             code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm2_vlc.table, VC1_NORM2_VLC_BITS, 1);
221             *planep++ = code & 1;
222             offset++;
223             if(offset == width) {
224                 offset = 0;
225                 planep += stride - width;
226             }
227             *planep++ = code >> 1;
228             offset++;
229             if(offset == width) {
230                 offset = 0;
231                 planep += stride - width;
232             }
233         }
234         break;
235     case IMODE_DIFF6:
236     case IMODE_NORM6:
237         if(!(height % 3) && (width % 3)) { // use 2x3 decoding
238             for(y = 0; y < height; y+= 3) {
239                 for(x = width & 1; x < width; x += 2) {
240                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
241                     if(code < 0){
242                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
243                         return -1;
244                     }
245                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
246                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
247                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 2) & 1;
248                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 3) & 1;
249                     planep[x + 0 + stride * 2] = (code >> 4) & 1;
250                     planep[x + 1 + stride * 2] = (code >> 5) & 1;
251                 }
252                 planep += stride * 3;
253             }
254             if(width & 1) decode_colskip(data, 1, height, stride, &v->s.gb);
255         } else { // 3x2
256             planep += (height & 1) * stride;
257             for(y = height & 1; y < height; y += 2) {
258                 for(x = width % 3; x < width; x += 3) {
259                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
260                     if(code < 0){
261                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
262                         return -1;
263                     }
264                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
265                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
266                     planep[x + 2] = (code >> 2) & 1;
267                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 3) & 1;
268                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 4) & 1;
269                     planep[x + 2 + stride] = (code >> 5) & 1;
270                 }
271                 planep += stride * 2;
272             }
273             x = width % 3;
274             if(x) decode_colskip(data  ,             x, height    , stride, &v->s.gb);
275             if(height & 1) decode_rowskip(data+x, width - x, 1, stride, &v->s.gb);
276         }
277         break;
278     case IMODE_ROWSKIP:
279         decode_rowskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
280         break;
281     case IMODE_COLSKIP:
282         decode_colskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
283         break;
284     default: break;
285     }
286
287     /* Applying diff operator */
288     if (imode == IMODE_DIFF2 || imode == IMODE_DIFF6)
289     {
290         planep = data;
291         planep[0] ^= invert;
292         for (x=1; x<width; x++)
293             planep[x] ^= planep[x-1];
294         for (y=1; y<height; y++)
295         {
296             planep += stride;
297             planep[0] ^= planep[-stride];
298             for (x=1; x<width; x++)
299             {
300                 if (planep[x-1] != planep[x-stride]) planep[x] ^= invert;
301                 else                                 planep[x] ^= planep[x-1];
302             }
303         }
304     }
305     else if (invert)
306     {
307         planep = data;
308         for (x=0; x<stride*height; x++) planep[x] = !planep[x]; //FIXME stride
309     }
310     return (imode<<1) + invert;
311 }
312
313 /** @} */ //Bitplane group
314
315 /***********************************************************************/
316 /** VOP Dquant decoding
317  * @param v VC-1 Context
318  */
319 static int vop_dquant_decoding(VC1Context *v)
320 {
321     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
322     int pqdiff;
323
324     //variable size
325     if (v->dquant == 2)
326     {
327         pqdiff = get_bits(gb, 3);
328         if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
329         else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
330     }
331     else
332     {
333         v->dquantfrm = get_bits1(gb);
334         if ( v->dquantfrm )
335         {
336             v->dqprofile = get_bits(gb, 2);
337             switch (v->dqprofile)
338             {
339             case DQPROFILE_SINGLE_EDGE:
340             case DQPROFILE_DOUBLE_EDGES:
341                 v->dqsbedge = get_bits(gb, 2);
342                 break;
343             case DQPROFILE_ALL_MBS:
344                 v->dqbilevel = get_bits1(gb);
345                 if(!v->dqbilevel)
346                     v->halfpq = 0;
347             default: break; //Forbidden ?
348             }
349             if (v->dqbilevel || v->dqprofile != DQPROFILE_ALL_MBS)
350             {
351                 pqdiff = get_bits(gb, 3);
352                 if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
353                 else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
354             }
355         }
356     }
357     return 0;
358 }
359
360 /** Put block onto picture
361  */
362 static void vc1_put_block(VC1Context *v, DCTELEM block[6][64])
363 {
364     uint8_t *Y;
365     int ys, us, vs;
366     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
367
368     if(v->rangeredfrm) {
369         int i, j, k;
370         for(k = 0; k < 6; k++)
371             for(j = 0; j < 8; j++)
372                 for(i = 0; i < 8; i++)
373                     block[k][i + j*8] = ((block[k][i + j*8] - 128) << 1) + 128;
374
375     }
376     ys = v->s.current_picture.linesize[0];
377     us = v->s.current_picture.linesize[1];
378     vs = v->s.current_picture.linesize[2];
379     Y = v->s.dest[0];
380
381     dsp->put_pixels_clamped(block[0], Y, ys);
382     dsp->put_pixels_clamped(block[1], Y + 8, ys);
383     Y += ys * 8;
384     dsp->put_pixels_clamped(block[2], Y, ys);
385     dsp->put_pixels_clamped(block[3], Y + 8, ys);
386
387     if(!(v->s.flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
388         dsp->put_pixels_clamped(block[4], v->s.dest[1], us);
389         dsp->put_pixels_clamped(block[5], v->s.dest[2], vs);
390     }
391 }
392
393 /** Do motion compensation over 1 macroblock
394  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
395  */
396 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
397 {
398     MpegEncContext *s = &v->s;
399     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
400     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
401     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
402
403     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
404
405     mx = s->mv[dir][0][0];
406     my = s->mv[dir][0][1];
407
408     // store motion vectors for further use in B frames
409     if(s->pict_type == P_TYPE) {
410         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = mx;
411         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = my;
412     }
413     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
414     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
415     if(v->fastuvmc) {
416         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
417         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
418     }
419     if(!dir) {
420         srcY = s->last_picture.data[0];
421         srcU = s->last_picture.data[1];
422         srcV = s->last_picture.data[2];
423     } else {
424         srcY = s->next_picture.data[0];
425         srcU = s->next_picture.data[1];
426         srcV = s->next_picture.data[2];
427     }
428
429     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
430     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
431     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
432     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
433
434     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
435         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
436         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
437         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
438         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
439     }else{
440         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
441         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
442         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
443         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
444     }
445
446     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
447     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
448     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
449
450     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
451     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
452         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
453         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
454     }
455
456     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
457        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel*3
458        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 16 - s->mspel*3){
459         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
460
461         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
462         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
463                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
464         srcY = s->edge_emu_buffer;
465         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
466                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
467         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
468                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
469         srcU = uvbuf;
470         srcV = uvbuf + 16;
471         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
472         if(v->rangeredfrm) {
473             int i, j;
474             uint8_t *src, *src2;
475
476             src = srcY;
477             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
478                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
479                 src += s->linesize;
480             }
481             src = srcU; src2 = srcV;
482             for(j = 0; j < 9; j++) {
483                 for(i = 0; i < 9; i++) {
484                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
485                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
486                 }
487                 src += s->uvlinesize;
488                 src2 += s->uvlinesize;
489             }
490         }
491         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
492         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
493             int i, j;
494             uint8_t *src, *src2;
495
496             src = srcY;
497             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
498                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
499                 src += s->linesize;
500             }
501             src = srcU; src2 = srcV;
502             for(j = 0; j < 9; j++) {
503                 for(i = 0; i < 9; i++) {
504                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
505                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
506                 }
507                 src += s->uvlinesize;
508                 src2 += s->uvlinesize;
509             }
510         }
511         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
512     }
513
514     if(s->mspel) {
515         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
516         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
517         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
518         srcY += s->linesize * 8;
519         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
520         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
521     } else { // hpel mc - always used for luma
522         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
523
524         if(!v->rnd)
525             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
526         else
527             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
528     }
529
530     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
531     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
532     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
533     uvmx = (uvmx&3)<<1;
534     uvmy = (uvmy&3)<<1;
535     if(!v->rnd){
536         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
537         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
538     }else{
539         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
540         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
541     }
542 }
543
544 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
545  */
546 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n)
547 {
548     MpegEncContext *s = &v->s;
549     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
550     uint8_t *srcY;
551     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
552     int off;
553
554     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
555     mx = s->mv[0][n][0];
556     my = s->mv[0][n][1];
557     srcY = s->last_picture.data[0];
558
559     off = s->linesize * 4 * (n&2) + (n&1) * 8;
560
561     src_x = s->mb_x * 16 + (n&1) * 8 + (mx >> 2);
562     src_y = s->mb_y * 16 + (n&2) * 4 + (my >> 2);
563
564     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
565         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
566         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
567     }else{
568         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
569         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
570     }
571
572     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
573
574     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
575        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 8 - s->mspel*2
576        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 8 - s->mspel*2){
577         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
578         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 9+s->mspel*2, 9+s->mspel*2,
579                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
580         srcY = s->edge_emu_buffer;
581         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
582         if(v->rangeredfrm) {
583             int i, j;
584             uint8_t *src;
585
586             src = srcY;
587             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
588                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
589                 src += s->linesize;
590             }
591         }
592         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
593         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
594             int i, j;
595             uint8_t *src;
596
597             src = srcY;
598             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
599                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
600                 src += s->linesize;
601             }
602         }
603         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
604     }
605
606     if(s->mspel) {
607         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
608         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, v->rnd);
609     } else { // hpel mc - always used for luma
610         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
611         if(!v->rnd)
612             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
613         else
614             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
615     }
616 }
617
618 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
619 {
620     if(a < b) {
621         if(c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
622         else      return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
623     } else {
624         if(c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
625         else      return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
626     }
627 }
628
629
630 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
631  */
632 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v)
633 {
634     MpegEncContext *s = &v->s;
635     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
636     uint8_t *srcU, *srcV;
637     int uvdxy, uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
638     int i, idx, tx = 0, ty = 0;
639     int mvx[4], mvy[4], intra[4];
640     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
641
642     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
643     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
644
645     for(i = 0; i < 4; i++) {
646         mvx[i] = s->mv[0][i][0];
647         mvy[i] = s->mv[0][i][1];
648         intra[i] = v->mb_type[0][s->block_index[i]];
649     }
650
651     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
652     idx = (intra[3] << 3) | (intra[2] << 2) | (intra[1] << 1) | intra[0];
653     if(!idx) { // all blocks are inter
654         tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
655         ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
656     } else if(count[idx] == 1) { // 3 inter blocks
657         switch(idx) {
658         case 0x1:
659             tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
660             ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
661             break;
662         case 0x2:
663             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
664             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
665             break;
666         case 0x4:
667             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
668             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
669             break;
670         case 0x8:
671             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
672             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
673             break;
674         }
675     } else if(count[idx] == 2) {
676         int t1 = 0, t2 = 0;
677         for(i=0; i<3;i++) if(!intra[i]) {t1 = i; break;}
678         for(i= t1+1; i<4; i++)if(!intra[i]) {t2 = i; break;}
679         tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
680         ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
681     } else {
682         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
683         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
684         return; //no need to do MC for inter blocks
685     }
686
687     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = tx;
688     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = ty;
689     uvmx = (tx + ((tx&3) == 3)) >> 1;
690     uvmy = (ty + ((ty&3) == 3)) >> 1;
691     if(v->fastuvmc) {
692         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
693         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
694     }
695
696     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
697     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
698
699     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
700         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
701         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
702     }else{
703         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
704         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
705     }
706
707     srcU = s->last_picture.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
708     srcV = s->last_picture.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
709     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
710        || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
711        || (unsigned)uvsrc_y > (s->v_edge_pos >> 1) - 9){
712         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
713                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
714         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
715                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
716         srcU = s->edge_emu_buffer;
717         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
718
719         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
720         if(v->rangeredfrm) {
721             int i, j;
722             uint8_t *src, *src2;
723
724             src = srcU; src2 = srcV;
725             for(j = 0; j < 9; j++) {
726                 for(i = 0; i < 9; i++) {
727                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
728                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
729                 }
730                 src += s->uvlinesize;
731                 src2 += s->uvlinesize;
732             }
733         }
734         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
735         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
736             int i, j;
737             uint8_t *src, *src2;
738
739             src = srcU; src2 = srcV;
740             for(j = 0; j < 9; j++) {
741                 for(i = 0; i < 9; i++) {
742                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
743                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
744                 }
745                 src += s->uvlinesize;
746                 src2 += s->uvlinesize;
747             }
748         }
749     }
750
751     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
752     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
753     uvmx = (uvmx&3)<<1;
754     uvmy = (uvmy&3)<<1;
755     if(!v->rnd){
756         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
757         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
758     }else{
759         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
760         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
761     }
762 }
763
764 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb);
765
766 /**
767  * Decode Simple/Main Profiles sequence header
768  * @see Figure 7-8, p16-17
769  * @param avctx Codec context
770  * @param gb GetBit context initialized from Codec context extra_data
771  * @return Status
772  */
773 static int decode_sequence_header(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
774 {
775     VC1Context *v = avctx->priv_data;
776
777     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Header: %0X\n", show_bits(gb, 32));
778     v->profile = get_bits(gb, 2);
779     if (v->profile == PROFILE_COMPLEX)
780     {
781         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "WMV3 Complex Profile is not fully supported\n");
782     }
783
784     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
785     {
786         return decode_sequence_header_adv(v, gb);
787     }
788     else
789     {
790         v->res_sm = get_bits(gb, 2); //reserved
791         if (v->res_sm)
792         {
793             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
794                    "Reserved RES_SM=%i is forbidden\n", v->res_sm);
795             return -1;
796         }
797     }
798
799     // (fps-2)/4 (->30)
800     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
801     // (bitrate-32kbps)/64kbps
802     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
803     v->s.loop_filter = get_bits1(gb); //common
804     if(v->s.loop_filter == 1 && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
805     {
806         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
807                "LOOPFILTER shell not be enabled in simple profile\n");
808     }
809
810     v->res_x8 = get_bits1(gb); //reserved
811     if (v->res_x8)
812     {
813         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
814                "1 for reserved RES_X8 is forbidden\n");
815         //return -1;
816     }
817     v->multires = get_bits1(gb);
818     v->res_fasttx = get_bits1(gb);
819     if (!v->res_fasttx)
820     {
821         v->s.dsp.vc1_inv_trans_8x8 = v->s.dsp.idct;
822     }
823
824     v->fastuvmc =  get_bits1(gb); //common
825     if (!v->profile && !v->fastuvmc)
826     {
827         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
828                "FASTUVMC unavailable in Simple Profile\n");
829         return -1;
830     }
831     v->extended_mv =  get_bits1(gb); //common
832     if (!v->profile && v->extended_mv)
833     {
834         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
835                "Extended MVs unavailable in Simple Profile\n");
836         return -1;
837     }
838     v->dquant =  get_bits(gb, 2); //common
839     v->vstransform =  get_bits1(gb); //common
840
841     v->res_transtab = get_bits1(gb);
842     if (v->res_transtab)
843     {
844         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
845                "1 for reserved RES_TRANSTAB is forbidden\n");
846         return -1;
847     }
848
849     v->overlap = get_bits1(gb); //common
850
851     v->s.resync_marker = get_bits1(gb);
852     v->rangered = get_bits1(gb);
853     if (v->rangered && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
854     {
855         av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
856                "RANGERED should be set to 0 in simple profile\n");
857     }
858
859     v->s.max_b_frames = avctx->max_b_frames = get_bits(gb, 3); //common
860     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2); //common
861
862     v->finterpflag = get_bits1(gb); //common
863     v->res_rtm_flag = get_bits1(gb); //reserved
864     if (!v->res_rtm_flag)
865     {
866 //            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
867 //                   "0 for reserved RES_RTM_FLAG is forbidden\n");
868         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
869                "Old WMV3 version detected, only I-frames will be decoded\n");
870         //return -1;
871     }
872     //TODO: figure out what they mean (always 0x402F)
873     if(!v->res_fasttx) skip_bits(gb, 16);
874     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
875                "Profile %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
876                "LoopFilter=%i, MultiRes=%i, FastUVMC=%i, Extended MV=%i\n"
877                "Rangered=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, SyncMarker=%i\n"
878                "DQuant=%i, Quantizer mode=%i, Max B frames=%i\n",
879                v->profile, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
880                v->s.loop_filter, v->multires, v->fastuvmc, v->extended_mv,
881                v->rangered, v->vstransform, v->overlap, v->s.resync_marker,
882                v->dquant, v->quantizer_mode, avctx->max_b_frames
883                );
884     return 0;
885 }
886
887 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb)
888 {
889     v->res_rtm_flag = 1;
890     v->level = get_bits(gb, 3);
891     if(v->level >= 5)
892     {
893         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Reserved LEVEL %i\n",v->level);
894     }
895     v->chromaformat = get_bits(gb, 2);
896     if (v->chromaformat != 1)
897     {
898         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
899                "Only 4:2:0 chroma format supported\n");
900         return -1;
901     }
902
903     // (fps-2)/4 (->30)
904     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
905     // (bitrate-32kbps)/64kbps
906     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
907     v->postprocflag = get_bits1(gb); //common
908
909     v->s.avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
910     v->s.avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
911     v->s.avctx->width = v->s.avctx->coded_width;
912     v->s.avctx->height = v->s.avctx->coded_height;
913     v->broadcast = get_bits1(gb);
914     v->interlace = get_bits1(gb);
915     v->tfcntrflag = get_bits1(gb);
916     v->finterpflag = get_bits1(gb);
917     skip_bits1(gb); // reserved
918
919     v->s.h_edge_pos = v->s.avctx->coded_width;
920     v->s.v_edge_pos = v->s.avctx->coded_height;
921
922     av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
923                "Advanced Profile level %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
924                "LoopFilter=%i, ChromaFormat=%i, Pulldown=%i, Interlace: %i\n"
925                "TFCTRflag=%i, FINTERPflag=%i\n",
926                v->level, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
927                v->s.loop_filter, v->chromaformat, v->broadcast, v->interlace,
928                v->tfcntrflag, v->finterpflag
929                );
930
931     v->psf = get_bits1(gb);
932     if(v->psf) { //PsF, 6.1.13
933         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Progressive Segmented Frame mode: not supported (yet)\n");
934         return -1;
935     }
936     v->s.max_b_frames = v->s.avctx->max_b_frames = 7;
937     if(get_bits1(gb)) { //Display Info - decoding is not affected by it
938         int w, h, ar = 0;
939         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display extended info:\n");
940         v->s.avctx->width  = v->s.width  = w = get_bits(gb, 14) + 1;
941         v->s.avctx->height = v->s.height = h = get_bits(gb, 14) + 1;
942         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display dimensions: %ix%i\n", w, h);
943         if(get_bits1(gb))
944             ar = get_bits(gb, 4);
945         if(ar && ar < 14){
946             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = ff_vc1_pixel_aspect[ar];
947         }else if(ar == 15){
948             w = get_bits(gb, 8);
949             h = get_bits(gb, 8);
950             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = (AVRational){w, h};
951         }
952
953         if(get_bits1(gb)){ //framerate stuff
954             if(get_bits1(gb)) {
955                 v->s.avctx->time_base.num = 32;
956                 v->s.avctx->time_base.den = get_bits(gb, 16) + 1;
957             } else {
958                 int nr, dr;
959                 nr = get_bits(gb, 8);
960                 dr = get_bits(gb, 4);
961                 if(nr && nr < 8 && dr && dr < 3){
962                     v->s.avctx->time_base.num = ff_vc1_fps_dr[dr - 1];
963                     v->s.avctx->time_base.den = ff_vc1_fps_nr[nr - 1] * 1000;
964                 }
965             }
966         }
967
968         if(get_bits1(gb)){
969             v->color_prim = get_bits(gb, 8);
970             v->transfer_char = get_bits(gb, 8);
971             v->matrix_coef = get_bits(gb, 8);
972         }
973     }
974
975     v->hrd_param_flag = get_bits1(gb);
976     if(v->hrd_param_flag) {
977         int i;
978         v->hrd_num_leaky_buckets = get_bits(gb, 5);
979         skip_bits(gb, 4); //bitrate exponent
980         skip_bits(gb, 4); //buffer size exponent
981         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
982             skip_bits(gb, 16); //hrd_rate[n]
983             skip_bits(gb, 16); //hrd_buffer[n]
984         }
985     }
986     return 0;
987 }
988
989 static int decode_entry_point(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
990 {
991     VC1Context *v = avctx->priv_data;
992     int i, blink, clentry, refdist;
993
994     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point: %08X\n", show_bits_long(gb, 32));
995     blink = get_bits1(gb); // broken link
996     clentry = get_bits1(gb); // closed entry
997     v->panscanflag = get_bits1(gb);
998     refdist = get_bits1(gb); // refdist flag
999     v->s.loop_filter = get_bits1(gb);
1000     v->fastuvmc = get_bits1(gb);
1001     v->extended_mv = get_bits1(gb);
1002     v->dquant = get_bits(gb, 2);
1003     v->vstransform = get_bits1(gb);
1004     v->overlap = get_bits1(gb);
1005     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2);
1006
1007     if(v->hrd_param_flag){
1008         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1009             skip_bits(gb, 8); //hrd_full[n]
1010         }
1011     }
1012
1013     if(get_bits1(gb)){
1014         avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1015         avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1016     }
1017     if(v->extended_mv)
1018         v->extended_dmv = get_bits1(gb);
1019     if(get_bits1(gb)) {
1020         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Luma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1021         skip_bits(gb, 3); // Y range, ignored for now
1022     }
1023     if(get_bits1(gb)) {
1024         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Chroma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1025         skip_bits(gb, 3); // UV range, ignored for now
1026     }
1027
1028     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point info:\n"
1029         "BrokenLink=%i, ClosedEntry=%i, PanscanFlag=%i\n"
1030         "RefDist=%i, Postproc=%i, FastUVMC=%i, ExtMV=%i\n"
1031         "DQuant=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, Qmode=%i\n",
1032         blink, clentry, v->panscanflag, refdist, v->s.loop_filter,
1033         v->fastuvmc, v->extended_mv, v->dquant, v->vstransform, v->overlap, v->quantizer_mode);
1034
1035     return 0;
1036 }
1037
1038 static int vc1_parse_frame_header(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1039 {
1040     int pqindex, lowquant, status;
1041
1042     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1043     skip_bits(gb, 2); //framecnt unused
1044     v->rangeredfrm = 0;
1045     if (v->rangered) v->rangeredfrm = get_bits1(gb);
1046     v->s.pict_type = get_bits1(gb);
1047     if (v->s.avctx->max_b_frames) {
1048         if (!v->s.pict_type) {
1049             if (get_bits1(gb)) v->s.pict_type = I_TYPE;
1050             else v->s.pict_type = B_TYPE;
1051         } else v->s.pict_type = P_TYPE;
1052     } else v->s.pict_type = v->s.pict_type ? P_TYPE : I_TYPE;
1053
1054     v->bi_type = 0;
1055     if(v->s.pict_type == B_TYPE) {
1056         v->bfraction = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1057         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction];
1058         if(v->bfraction == 0) {
1059             v->s.pict_type = BI_TYPE;
1060         }
1061     }
1062     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1063         skip_bits(gb, 7); // skip buffer fullness
1064
1065     /* calculate RND */
1066     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1067         v->rnd = 1;
1068     if(v->s.pict_type == P_TYPE)
1069         v->rnd ^= 1;
1070
1071     /* Quantizer stuff */
1072     pqindex = get_bits(gb, 5);
1073     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1074         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1075     else
1076         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1077
1078     v->pquantizer = 1;
1079     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1080         v->pquantizer = pqindex < 9;
1081     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1082         v->pquantizer = 0;
1083     v->pqindex = pqindex;
1084     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1085     else v->halfpq = 0;
1086     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1087         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1088     v->dquantfrm = 0;
1089     if (v->extended_mv == 1) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1090     v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1091     v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1092     v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1093     v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1094     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
1095     {
1096         if (v->postprocflag) v->postproc = get_bits1(gb);
1097     }
1098     else
1099         if (v->multires && v->s.pict_type != B_TYPE) v->respic = get_bits(gb, 2);
1100
1101     if(v->res_x8 && (v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)){
1102         if(get_bits1(gb))return -1;
1103     }
1104 //av_log(v->s.avctx, AV_LOG_INFO, "%c Frame: QP=[%i]%i (+%i/2) %i\n",
1105 //        (v->s.pict_type == P_TYPE) ? 'P' : ((v->s.pict_type == I_TYPE) ? 'I' : 'B'), pqindex, v->pq, v->halfpq, v->rangeredfrm);
1106
1107     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == P_TYPE) v->use_ic = 0;
1108
1109     switch(v->s.pict_type) {
1110     case P_TYPE:
1111         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1112         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1113         else v->tt_index = 2;
1114
1115         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1116         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1117         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1118         {
1119             int scale, shift, i;
1120             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1121             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1122             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1123             v->use_ic = 1;
1124             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1125             if(!v->lumscale) {
1126                 scale = -64;
1127                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1128                 if(v->lumshift > 31)
1129                     shift += 128 << 6;
1130             } else {
1131                 scale = v->lumscale + 32;
1132                 if(v->lumshift > 31)
1133                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1134                 else
1135                     shift = v->lumshift << 6;
1136             }
1137             for(i = 0; i < 256; i++) {
1138                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1139                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1140             }
1141         }
1142         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1143             v->s.quarter_sample = 0;
1144         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1145             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1146                 v->s.quarter_sample = 0;
1147             else
1148                 v->s.quarter_sample = 1;
1149         } else
1150             v->s.quarter_sample = 1;
1151         v->s.mspel = !(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP && v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN));
1152
1153         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1154                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1155                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1156         {
1157             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1158             if (status < 0) return -1;
1159             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1160                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1161         } else {
1162             v->mv_type_is_raw = 0;
1163             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1164         }
1165         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1166         if (status < 0) return -1;
1167         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1168                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1169
1170         /* Hopefully this is correct for P frames */
1171         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1172         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1173
1174         if (v->dquant)
1175         {
1176             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1177             vop_dquant_decoding(v);
1178         }
1179
1180         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1181         if (v->vstransform)
1182         {
1183             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1184             if (v->ttmbf)
1185             {
1186                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1187             }
1188         } else {
1189             v->ttmbf = 1;
1190             v->ttfrm = TT_8X8;
1191         }
1192         break;
1193     case B_TYPE:
1194         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1195         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1196         else v->tt_index = 2;
1197
1198         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1199         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1200         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1201         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1202
1203         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1204         if (status < 0) return -1;
1205         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1206                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1207         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1208         if (status < 0) return -1;
1209         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1210                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1211
1212         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1213         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1214
1215         if (v->dquant)
1216         {
1217             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1218             vop_dquant_decoding(v);
1219         }
1220
1221         v->ttfrm = 0;
1222         if (v->vstransform)
1223         {
1224             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1225             if (v->ttmbf)
1226             {
1227                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1228             }
1229         } else {
1230             v->ttmbf = 1;
1231             v->ttfrm = TT_8X8;
1232         }
1233         break;
1234     }
1235
1236     /* AC Syntax */
1237     v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1238     if (v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1239     {
1240         v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1241     }
1242     /* DC Syntax */
1243     v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1244
1245     if(v->s.pict_type == BI_TYPE) {
1246         v->s.pict_type = B_TYPE;
1247         v->bi_type = 1;
1248     }
1249     return 0;
1250 }
1251
1252 static int vc1_parse_frame_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1253 {
1254     int pqindex, lowquant;
1255     int status;
1256
1257     v->p_frame_skipped = 0;
1258
1259     if(v->interlace){
1260         v->fcm = decode012(gb);
1261         if(v->fcm) return -1; // interlaced frames/fields are not implemented
1262     }
1263     switch(get_unary(gb, 0, 4)) {
1264     case 0:
1265         v->s.pict_type = P_TYPE;
1266         break;
1267     case 1:
1268         v->s.pict_type = B_TYPE;
1269         break;
1270     case 2:
1271         v->s.pict_type = I_TYPE;
1272         break;
1273     case 3:
1274         v->s.pict_type = BI_TYPE;
1275         break;
1276     case 4:
1277         v->s.pict_type = P_TYPE; // skipped pic
1278         v->p_frame_skipped = 1;
1279         return 0;
1280     }
1281     if(v->tfcntrflag)
1282         skip_bits(gb, 8);
1283     if(v->broadcast) {
1284         if(!v->interlace || v->psf) {
1285             v->rptfrm = get_bits(gb, 2);
1286         } else {
1287             v->tff = get_bits1(gb);
1288             v->rptfrm = get_bits1(gb);
1289         }
1290     }
1291     if(v->panscanflag) {
1292         //...
1293     }
1294     v->rnd = get_bits1(gb);
1295     if(v->interlace)
1296         v->uvsamp = get_bits1(gb);
1297     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1298     if(v->s.pict_type == B_TYPE) {
1299         v->bfraction = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1300         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction];
1301         if(v->bfraction == 0) {
1302             v->s.pict_type = BI_TYPE; /* XXX: should not happen here */
1303         }
1304     }
1305     pqindex = get_bits(gb, 5);
1306     v->pqindex = pqindex;
1307     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1308         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1309     else
1310         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1311
1312     v->pquantizer = 1;
1313     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1314         v->pquantizer = pqindex < 9;
1315     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1316         v->pquantizer = 0;
1317     v->pqindex = pqindex;
1318     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1319     else v->halfpq = 0;
1320     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1321         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1322
1323     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == P_TYPE) v->use_ic = 0;
1324
1325     switch(v->s.pict_type) {
1326     case I_TYPE:
1327     case BI_TYPE:
1328         status = bitplane_decoding(v->acpred_plane, &v->acpred_is_raw, v);
1329         if (status < 0) return -1;
1330         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "ACPRED plane encoding: "
1331                 "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1332         v->condover = CONDOVER_NONE;
1333         if(v->overlap && v->pq <= 8) {
1334             v->condover = decode012(gb);
1335             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
1336                 status = bitplane_decoding(v->over_flags_plane, &v->overflg_is_raw, v);
1337                 if (status < 0) return -1;
1338                 av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "CONDOVER plane encoding: "
1339                         "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1340             }
1341         }
1342         break;
1343     case P_TYPE:
1344         if(v->postprocflag)
1345             v->postproc = get_bits1(gb);
1346         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1347         else v->mvrange = 0;
1348         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1349         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1350         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1351         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1352
1353         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1354         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1355         else v->tt_index = 2;
1356
1357         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1358         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1359         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1360         {
1361             int scale, shift, i;
1362             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1363             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1364             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1365             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1366             if(!v->lumscale) {
1367                 scale = -64;
1368                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1369                 if(v->lumshift > 31)
1370                     shift += 128 << 6;
1371             } else {
1372                 scale = v->lumscale + 32;
1373                 if(v->lumshift > 31)
1374                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1375                 else
1376                     shift = v->lumshift << 6;
1377             }
1378             for(i = 0; i < 256; i++) {
1379                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1380                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1381             }
1382             v->use_ic = 1;
1383         }
1384         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1385             v->s.quarter_sample = 0;
1386         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1387             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1388                 v->s.quarter_sample = 0;
1389             else
1390                 v->s.quarter_sample = 1;
1391         } else
1392             v->s.quarter_sample = 1;
1393         v->s.mspel = !(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP && v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN));
1394
1395         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1396                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1397                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1398         {
1399             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1400             if (status < 0) return -1;
1401             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1402                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1403         } else {
1404             v->mv_type_is_raw = 0;
1405             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1406         }
1407         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1408         if (status < 0) return -1;
1409         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1410                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1411
1412         /* Hopefully this is correct for P frames */
1413         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1414         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1415         if (v->dquant)
1416         {
1417             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1418             vop_dquant_decoding(v);
1419         }
1420
1421         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1422         if (v->vstransform)
1423         {
1424             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1425             if (v->ttmbf)
1426             {
1427                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1428             }
1429         } else {
1430             v->ttmbf = 1;
1431             v->ttfrm = TT_8X8;
1432         }
1433         break;
1434     case B_TYPE:
1435         if(v->postprocflag)
1436             v->postproc = get_bits1(gb);
1437         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1438         else v->mvrange = 0;
1439         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1440         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1441         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1442         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1443
1444         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1445         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1446         else v->tt_index = 2;
1447
1448         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1449         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1450         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1451         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1452
1453         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1454         if (status < 0) return -1;
1455         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1456                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1457         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1458         if (status < 0) return -1;
1459         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1460                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1461
1462         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1463         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1464
1465         if (v->dquant)
1466         {
1467             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1468             vop_dquant_decoding(v);
1469         }
1470
1471         v->ttfrm = 0;
1472         if (v->vstransform)
1473         {
1474             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1475             if (v->ttmbf)
1476             {
1477                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1478             }
1479         } else {
1480             v->ttmbf = 1;
1481             v->ttfrm = TT_8X8;
1482         }
1483         break;
1484     }
1485
1486     /* AC Syntax */
1487     v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1488     if (v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1489     {
1490         v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1491     }
1492     /* DC Syntax */
1493     v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1494     if ((v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE) && v->dquant) {
1495         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1496         vop_dquant_decoding(v);
1497     }
1498
1499     v->bi_type = 0;
1500     if(v->s.pict_type == BI_TYPE) {
1501         v->s.pict_type = B_TYPE;
1502         v->bi_type = 1;
1503     }
1504     return 0;
1505 }
1506
1507 /***********************************************************************/
1508 /**
1509  * @defgroup block VC-1 Block-level functions
1510  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1511  * @{
1512  */
1513
1514 /**
1515  * @def GET_MQUANT
1516  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1517  */
1518 #define GET_MQUANT()                                           \
1519   if (v->dquantfrm)                                            \
1520   {                                                            \
1521     int edges = 0;                                             \
1522     if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS)                     \
1523     {                                                          \
1524       if (v->dqbilevel)                                        \
1525       {                                                        \
1526         mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;           \
1527       }                                                        \
1528       else                                                     \
1529       {                                                        \
1530         mqdiff = get_bits(gb, 3);                              \
1531         if (mqdiff != 7) mquant = v->pq + mqdiff;              \
1532         else mquant = get_bits(gb, 5);                         \
1533       }                                                        \
1534     }                                                          \
1535     if(v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)                  \
1536         edges = 1 << v->dqsbedge;                              \
1537     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)            \
1538         edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                       \
1539     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)              \
1540         edges = 15;                                            \
1541     if((edges&1) && !s->mb_x)                                  \
1542         mquant = v->altpq;                                     \
1543     if((edges&2) && s->first_slice_line)                       \
1544         mquant = v->altpq;                                     \
1545     if((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))              \
1546         mquant = v->altpq;                                     \
1547     if((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))             \
1548         mquant = v->altpq;                                     \
1549   }
1550
1551 /**
1552  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1553  * @brief Get MV differentials
1554  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1555  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1556  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1557  */
1558 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                  \
1559   index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table,\
1560                        VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                    \
1561   if (index > 36)                                                   \
1562   {                                                                 \
1563     mb_has_coeffs = 1;                                              \
1564     index -= 37;                                                    \
1565   }                                                                 \
1566   else mb_has_coeffs = 0;                                           \
1567   s->mb_intra = 0;                                                  \
1568   if (!index) { _dmv_x = _dmv_y = 0; }                              \
1569   else if (index == 35)                                             \
1570   {                                                                 \
1571     _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1572     _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1573   }                                                                 \
1574   else if (index == 36)                                             \
1575   {                                                                 \
1576     _dmv_x = 0;                                                     \
1577     _dmv_y = 0;                                                     \
1578     s->mb_intra = 1;                                                \
1579   }                                                                 \
1580   else                                                              \
1581   {                                                                 \
1582     index1 = index%6;                                               \
1583     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1584     else                                   val = 0;                 \
1585     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1586         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1587     else                                   val = 0;                 \
1588     sign = 0 - (val&1);                                             \
1589     _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1590                                                                     \
1591     index1 = index/6;                                               \
1592     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1593     else                                   val = 0;                 \
1594     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1595         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1596     else                                   val = 0;                 \
1597     sign = 0 - (val&1);                                             \
1598     _dmv_y = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1599   }
1600
1601 /** Predict and set motion vector
1602  */
1603 static inline void vc1_pred_mv(MpegEncContext *s, int n, int dmv_x, int dmv_y, int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
1604 {
1605     int xy, wrap, off = 0;
1606     int16_t *A, *B, *C;
1607     int px, py;
1608     int sum;
1609
1610     /* scale MV difference to be quad-pel */
1611     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1612     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1613
1614     wrap = s->b8_stride;
1615     xy = s->block_index[n];
1616
1617     if(s->mb_intra){
1618         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1619         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1620         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1621         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1622         if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1623             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = 0;
1624             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = 0;
1625             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = 0;
1626             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = 0;
1627             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1628             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1629             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0] = 0;
1630             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1] = 0;
1631             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0] = 0;
1632             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1] = 0;
1633             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1634             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1635         }
1636         return;
1637     }
1638
1639     C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1];
1640     A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap];
1641     if(mv1)
1642         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1643     else {
1644         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1645         switch(n){
1646         case 0:
1647             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1648             break;
1649         case 1:
1650             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1651             break;
1652         case 2:
1653             off = 1;
1654             break;
1655         case 3:
1656             off = -1;
1657         }
1658     }
1659     B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap + off];
1660
1661     if(!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) { // predictor A is not out of bounds
1662         if(s->mb_width == 1) {
1663             px = A[0];
1664             py = A[1];
1665         } else {
1666             px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1667             py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1668         }
1669     } else if(s->mb_x || (n==1 || n==3)) { // predictor C is not out of bounds
1670         px = C[0];
1671         py = C[1];
1672     } else {
1673         px = py = 0;
1674     }
1675     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1676     {
1677         int qx, qy, X, Y;
1678         qx = (s->mb_x << 6) + ((n==1 || n==3) ? 32 : 0);
1679         qy = (s->mb_y << 6) + ((n==2 || n==3) ? 32 : 0);
1680         X = (s->mb_width << 6) - 4;
1681         Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1682         if(mv1) {
1683             if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1684             if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1685         } else {
1686             if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1687             if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1688         }
1689         if(qx + px > X) px = X - qx;
1690         if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1691     }
1692     /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1693     if((!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) && (s->mb_x || (n==1 || n==3))) {
1694         if(is_intra[xy - wrap])
1695             sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1696         else
1697             sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1698         if(sum > 32) {
1699             if(get_bits1(&s->gb)) {
1700                 px = A[0];
1701                 py = A[1];
1702             } else {
1703                 px = C[0];
1704                 py = C[1];
1705             }
1706         } else {
1707             if(is_intra[xy - 1])
1708                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1709             else
1710                 sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1711             if(sum > 32) {
1712                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1713                     px = A[0];
1714                     py = A[1];
1715                 } else {
1716                     px = C[0];
1717                     py = C[1];
1718                 }
1719             }
1720         }
1721     }
1722     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1723     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1724     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1725     if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1726         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1727         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1728         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1729         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1730         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1731         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1732     }
1733 }
1734
1735 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1736  */
1737 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1738 {
1739     MpegEncContext *s = &v->s;
1740     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1741     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1742     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1743
1744     if(!v->s.next_picture.data[0])return;
1745
1746     mx = s->mv[1][0][0];
1747     my = s->mv[1][0][1];
1748     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1749     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1750     if(v->fastuvmc) {
1751         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?-(uvmx&1):(uvmx&1));
1752         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?-(uvmy&1):(uvmy&1));
1753     }
1754     srcY = s->next_picture.data[0];
1755     srcU = s->next_picture.data[1];
1756     srcV = s->next_picture.data[2];
1757
1758     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
1759     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
1760     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
1761     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
1762
1763     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
1764         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1765         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1766         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1767         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1768     }else{
1769         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1770         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1771         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1772         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1773     }
1774
1775     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
1776     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1777     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1778
1779     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1780     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1781         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1782         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1783     }
1784
1785     if(v->rangeredfrm
1786        || (unsigned)src_x > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16
1787        || (unsigned)src_y > s->v_edge_pos - (my&3) - 16){
1788         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1789
1790         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1791         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
1792                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
1793         srcY = s->edge_emu_buffer;
1794         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1795                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1796         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1797                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1798         srcU = uvbuf;
1799         srcV = uvbuf + 16;
1800         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1801         if(v->rangeredfrm) {
1802             int i, j;
1803             uint8_t *src, *src2;
1804
1805             src = srcY;
1806             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
1807                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1808                 src += s->linesize;
1809             }
1810             src = srcU; src2 = srcV;
1811             for(j = 0; j < 9; j++) {
1812                 for(i = 0; i < 9; i++) {
1813                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1814                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1815                 }
1816                 src += s->uvlinesize;
1817                 src2 += s->uvlinesize;
1818             }
1819         }
1820         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1821     }
1822
1823     mx >>= 1;
1824     my >>= 1;
1825     dxy = ((my & 1) << 1) | (mx & 1);
1826
1827     dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1828
1829     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1830     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1831     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
1832     uvmx = (uvmx&3)<<1;
1833     uvmy = (uvmy&3)<<1;
1834     dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1835     dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1836 }
1837
1838 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1839 {
1840     int n = bfrac;
1841
1842 #if B_FRACTION_DEN==256
1843     if(inv)
1844         n -= 256;
1845     if(!qs)
1846         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1847     return (value * n + 128) >> 8;
1848 #else
1849     if(inv)
1850         n -= B_FRACTION_DEN;
1851     if(!qs)
1852         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1853     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1854 #endif
1855 }
1856
1857 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1858  */
1859 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mode)
1860 {
1861     if(v->use_ic) {
1862         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1863         v->mv_mode = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1864     }
1865     if(direct) {
1866         vc1_mc_1mv(v, 0);
1867         vc1_interp_mc(v);
1868         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1869         return;
1870     }
1871     if(mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
1872         vc1_mc_1mv(v, 0);
1873         vc1_interp_mc(v);
1874         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1875         return;
1876     }
1877
1878     if(v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD)) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1879     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
1880     if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1881 }
1882
1883 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mvtype)
1884 {
1885     MpegEncContext *s = &v->s;
1886     int xy, wrap, off = 0;
1887     int16_t *A, *B, *C;
1888     int px, py;
1889     int sum;
1890     int r_x, r_y;
1891     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
1892
1893     r_x = v->range_x;
1894     r_y = v->range_y;
1895     /* scale MV difference to be quad-pel */
1896     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1897     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1898     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1899     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1900
1901     wrap = s->b8_stride;
1902     xy = s->block_index[0];
1903
1904     if(s->mb_intra) {
1905         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] =
1906         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] =
1907         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] =
1908         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1909         return;
1910     }
1911     s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1912     s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1913     s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1914     s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1915
1916     /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
1917     s->mv[0][0][0] = av_clip(s->mv[0][0][0], -60 - (s->mb_x << 6), (s->mb_width  << 6) - 4 - (s->mb_x << 6));
1918     s->mv[0][0][1] = av_clip(s->mv[0][0][1], -60 - (s->mb_y << 6), (s->mb_height << 6) - 4 - (s->mb_y << 6));
1919     s->mv[1][0][0] = av_clip(s->mv[1][0][0], -60 - (s->mb_x << 6), (s->mb_width  << 6) - 4 - (s->mb_x << 6));
1920     s->mv[1][0][1] = av_clip(s->mv[1][0][1], -60 - (s->mb_y << 6), (s->mb_height << 6) - 4 - (s->mb_y << 6));
1921     if(direct) {
1922         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
1923         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
1924         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
1925         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
1926         return;
1927     }
1928
1929     if((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
1930         C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
1931         A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2];
1932         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1933         B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2 + off];
1934
1935         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
1936         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
1937             if(s->mb_width == 1) {
1938                 px = A[0];
1939                 py = A[1];
1940             } else {
1941                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1942                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1943             }
1944         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
1945             px = C[0];
1946             py = C[1];
1947         } else {
1948             px = py = 0;
1949         }
1950         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1951         {
1952             int qx, qy, X, Y;
1953             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
1954                 qx = (s->mb_x << 5);
1955                 qy = (s->mb_y << 5);
1956                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
1957                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
1958                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1959                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1960                 if(qx + px > X) px = X - qx;
1961                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1962             } else {
1963                 qx = (s->mb_x << 6);
1964                 qy = (s->mb_y << 6);
1965                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
1966                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1967                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1968                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1969                 if(qx + px > X) px = X - qx;
1970                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1971             }
1972         }
1973         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1974         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
1975             if(is_intra[xy - wrap])
1976                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1977             else
1978                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1979             if(sum > 32) {
1980                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1981                     px = A[0];
1982                     py = A[1];
1983                 } else {
1984                     px = C[0];
1985                     py = C[1];
1986                 }
1987             } else {
1988                 if(is_intra[xy - 2])
1989                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1990                 else
1991                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1992                 if(sum > 32) {
1993                     if(get_bits1(&s->gb)) {
1994                         px = A[0];
1995                         py = A[1];
1996                     } else {
1997                         px = C[0];
1998                         py = C[1];
1999                     }
2000                 }
2001             }
2002         }
2003         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2004         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2005         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2006     }
2007     if((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2008         C = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2009         A = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2];
2010         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2011         B = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2 + off];
2012
2013         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2014         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2015             if(s->mb_width == 1) {
2016                 px = A[0];
2017                 py = A[1];
2018             } else {
2019                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2020                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2021             }
2022         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2023             px = C[0];
2024             py = C[1];
2025         } else {
2026             px = py = 0;
2027         }
2028         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2029         {
2030             int qx, qy, X, Y;
2031             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2032                 qx = (s->mb_x << 5);
2033                 qy = (s->mb_y << 5);
2034                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2035                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2036                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2037                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2038                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2039                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2040             } else {
2041                 qx = (s->mb_x << 6);
2042                 qy = (s->mb_y << 6);
2043                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2044                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2045                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2046                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2047                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2048                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2049             }
2050         }
2051         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2052         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2053             if(is_intra[xy - wrap])
2054                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2055             else
2056                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2057             if(sum > 32) {
2058                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2059                     px = A[0];
2060                     py = A[1];
2061                 } else {
2062                     px = C[0];
2063                     py = C[1];
2064                 }
2065             } else {
2066                 if(is_intra[xy - 2])
2067                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2068                 else
2069                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2070                 if(sum > 32) {
2071                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2072                         px = A[0];
2073                         py = A[1];
2074                     } else {
2075                         px = C[0];
2076                         py = C[1];
2077                     }
2078                 }
2079             }
2080         }
2081         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2082
2083         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2084         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2085     }
2086     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2087     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2088     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2089     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2090 }
2091
2092 /** Get predicted DC value for I-frames only
2093  * prediction dir: left=0, top=1
2094  * @param s MpegEncContext
2095  * @param[in] n block index in the current MB
2096  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2097  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2098  */
2099 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2100                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2101 {
2102     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2103     int16_t *dc_val;
2104     static const uint16_t dcpred[32] = {
2105     -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2106          114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2107           60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2108           41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2109     };
2110
2111     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2112     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2113     else           scale = s->c_dc_scale;
2114
2115     wrap = s->block_wrap[n];
2116     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2117
2118     /* B A
2119      * C X
2120      */
2121     c = dc_val[ - 1];
2122     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2123     a = dc_val[ - wrap];
2124
2125     if (pq < 9 || !overlap)
2126     {
2127         /* Set outer values */
2128         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=dcpred[scale];
2129         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=dcpred[scale];
2130     }
2131     else
2132     {
2133         /* Set outer values */
2134         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=0;
2135         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=0;
2136     }
2137
2138     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2139         pred = c;
2140         *dir_ptr = 1;//left
2141     } else {
2142         pred = a;
2143         *dir_ptr = 0;//top
2144     }
2145
2146     /* update predictor */
2147     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2148     return pred;
2149 }
2150
2151
2152 /** Get predicted DC value
2153  * prediction dir: left=0, top=1
2154  * @param s MpegEncContext
2155  * @param[in] n block index in the current MB
2156  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2157  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2158  */
2159 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2160                               int a_avail, int c_avail,
2161                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2162 {
2163     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2164     int16_t *dc_val;
2165     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2166     int q1, q2 = 0;
2167
2168     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2169     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2170     else           scale = s->c_dc_scale;
2171
2172     wrap = s->block_wrap[n];
2173     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2174
2175     /* B A
2176      * C X
2177      */
2178     c = dc_val[ - 1];
2179     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2180     a = dc_val[ - wrap];
2181     /* scale predictors if needed */
2182     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2183     if(c_avail && (n!= 1 && n!=3)) {
2184         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2185         if(q2 && q2 != q1)
2186             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2187     }
2188     if(a_avail && (n!= 2 && n!=3)) {
2189         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2190         if(q2 && q2 != q1)
2191             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2192     }
2193     if(a_avail && c_avail && (n!=3)) {
2194         int off = mb_pos;
2195         if(n != 1) off--;
2196         if(n != 2) off -= s->mb_stride;
2197         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2198         if(q2 && q2 != q1)
2199             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2200     }
2201
2202     if(a_avail && c_avail) {
2203         if(abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2204             pred = c;
2205             *dir_ptr = 1;//left
2206         } else {
2207             pred = a;
2208             *dir_ptr = 0;//top
2209         }
2210     } else if(a_avail) {
2211         pred = a;
2212         *dir_ptr = 0;//top
2213     } else if(c_avail) {
2214         pred = c;
2215         *dir_ptr = 1;//left
2216     } else {
2217         pred = 0;
2218         *dir_ptr = 1;//left
2219     }
2220
2221     /* update predictor */
2222     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2223     return pred;
2224 }
2225
2226
2227 /**
2228  * @defgroup std_mb VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2229  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2230  * @{
2231  */
2232
2233 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n, uint8_t **coded_block_ptr)
2234 {
2235     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2236
2237     xy = s->block_index[n];
2238     wrap = s->b8_stride;
2239
2240     /* B C
2241      * A X
2242      */
2243     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2244     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2245     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2246
2247     if (b == c) {
2248         pred = a;
2249     } else {
2250         pred = c;
2251     }
2252
2253     /* store value */
2254     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2255
2256     return pred;
2257 }
2258
2259 /**
2260  * Decode one AC coefficient
2261  * @param v The VC1 context
2262  * @param last Last coefficient
2263  * @param skip How much zero coefficients to skip
2264  * @param value Decoded AC coefficient value
2265  * @see 8.1.3.4
2266  */
2267 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip, int *value, int codingset)
2268 {
2269     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2270     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2271
2272     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2273     if (index != vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2274         run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2275         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2276         lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2277         if(get_bits1(gb))
2278             level = -level;
2279     } else {
2280         escape = decode210(gb);
2281         if (escape != 2) {
2282             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2283             run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2284             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2285             lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2286             if(escape == 0) {
2287                 if(lst)
2288                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2289                 else
2290                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2291             } else {
2292                 if(lst)
2293                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2294                 else
2295                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2296             }
2297             if(get_bits1(gb))
2298                 level = -level;
2299         } else {
2300             int sign;
2301             lst = get_bits1(gb);
2302             if(v->s.esc3_level_length == 0) {
2303                 if(v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2304                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2305                     if(!v->s.esc3_level_length)
2306                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2307                 } else { //table 60
2308                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2309                 }
2310                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2311             }
2312             run = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2313             sign = get_bits1(gb);
2314             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2315             if(sign)
2316                 level = -level;
2317         }
2318     }
2319
2320     *last = lst;
2321     *skip = run;
2322     *value = level;
2323 }
2324
2325 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2326  * @param v VC1Context
2327  * @param block block to decode
2328  * @param coded are AC coeffs present or not
2329  * @param codingset set of VLC to decode data
2330  */
2331 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset)
2332 {
2333     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2334     MpegEncContext *s = &v->s;
2335     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2336     int run_diff, i;
2337     int16_t *dc_val;
2338     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2339     int dcdiff;
2340
2341     /* Get DC differential */
2342     if (n < 4) {
2343         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2344     } else {
2345         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2346     }
2347     if (dcdiff < 0){
2348         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2349         return -1;
2350     }
2351     if (dcdiff)
2352     {
2353         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2354         {
2355             /* TODO: Optimize */
2356             if (v->pq == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2357             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2358             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2359         }
2360         else
2361         {
2362             if (v->pq == 1)
2363                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2364             else if (v->pq == 2)
2365                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2366         }
2367         if (get_bits1(gb))
2368             dcdiff = -dcdiff;
2369     }
2370
2371     /* Prediction */
2372     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2373     *dc_val = dcdiff;
2374
2375     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2376     if (n < 4) {
2377         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2378     } else {
2379         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2380     }
2381     /* Skip ? */
2382     run_diff = 0;
2383     i = 0;
2384     if (!coded) {
2385         goto not_coded;
2386     }
2387
2388     //AC Decoding
2389     i = 1;
2390
2391     {
2392         int last = 0, skip, value;
2393         const int8_t *zz_table;
2394         int scale;
2395         int k;
2396
2397         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2398
2399         if(v->s.ac_pred) {
2400             if(!dc_pred_dir)
2401                 zz_table = ff_vc1_horizontal_zz;
2402             else
2403                 zz_table = ff_vc1_vertical_zz;
2404         } else
2405             zz_table = ff_vc1_normal_zz;
2406
2407         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2408         ac_val2 = ac_val;
2409         if(dc_pred_dir) //left
2410             ac_val -= 16;
2411         else //top
2412             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2413
2414         while (!last) {
2415             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2416             i += skip;
2417             if(i > 63)
2418                 break;
2419             block[zz_table[i++]] = value;
2420         }
2421
2422         /* apply AC prediction if needed */
2423         if(s->ac_pred) {
2424             if(dc_pred_dir) { //left
2425                 for(k = 1; k < 8; k++)
2426                     block[k << 3] += ac_val[k];
2427             } else { //top
2428                 for(k = 1; k < 8; k++)
2429                     block[k] += ac_val[k + 8];
2430             }
2431         }
2432         /* save AC coeffs for further prediction */
2433         for(k = 1; k < 8; k++) {
2434             ac_val2[k] = block[k << 3];
2435             ac_val2[k + 8] = block[k];
2436         }
2437
2438         /* scale AC coeffs */
2439         for(k = 1; k < 64; k++)
2440             if(block[k]) {
2441                 block[k] *= scale;
2442                 if(!v->pquantizer)
2443                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2444             }
2445
2446         if(s->ac_pred) i = 63;
2447     }
2448
2449 not_coded:
2450     if(!coded) {
2451         int k, scale;
2452         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2453         ac_val2 = ac_val;
2454
2455         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2456         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2457         if(dc_pred_dir) {//left
2458             ac_val -= 16;
2459             if(s->ac_pred)
2460                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2461         } else {//top
2462             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2463             if(s->ac_pred)
2464                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2465         }
2466
2467         /* apply AC prediction if needed */
2468         if(s->ac_pred) {
2469             if(dc_pred_dir) { //left
2470                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2471                     block[k << 3] = ac_val[k] * scale;
2472                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2473                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2474                 }
2475             } else { //top
2476                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2477                     block[k] = ac_val[k + 8] * scale;
2478                     if(!v->pquantizer && block[k])
2479                         block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2480                 }
2481             }
2482             i = 63;
2483         }
2484     }
2485     s->block_last_index[n] = i;
2486
2487     return 0;
2488 }
2489
2490 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2491  * @param v VC1Context
2492  * @param block block to decode
2493  * @param coded are AC coeffs present or not
2494  * @param codingset set of VLC to decode data
2495  */
2496 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset, int mquant)
2497 {
2498     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2499     MpegEncContext *s = &v->s;
2500     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2501     int run_diff, i;
2502     int16_t *dc_val;
2503     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2504     int dcdiff;
2505     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2506     int use_pred = s->ac_pred;
2507     int scale;
2508     int q1, q2 = 0;
2509     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2510
2511     /* Get DC differential */
2512     if (n < 4) {
2513         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2514     } else {
2515         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2516     }
2517     if (dcdiff < 0){
2518         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2519         return -1;
2520     }
2521     if (dcdiff)
2522     {
2523         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2524         {
2525             /* TODO: Optimize */
2526             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2527             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2528             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2529         }
2530         else
2531         {
2532             if (mquant == 1)
2533                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2534             else if (mquant == 2)
2535                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2536         }
2537         if (get_bits1(gb))
2538             dcdiff = -dcdiff;
2539     }
2540
2541     /* Prediction */
2542     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2543     *dc_val = dcdiff;
2544
2545     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2546     if (n < 4) {
2547         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2548     } else {
2549         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2550     }
2551     /* Skip ? */
2552     run_diff = 0;
2553     i = 0;
2554
2555     //AC Decoding
2556     i = 1;
2557
2558     /* check if AC is needed at all */
2559     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2560     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2561     ac_val2 = ac_val;
2562
2563     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2564
2565     if(dc_pred_dir) //left
2566         ac_val -= 16;
2567     else //top
2568         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2569
2570     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2571     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2572     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2573     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2574     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2575     if(n==3) q2 = q1;
2576
2577     if(coded) {
2578         int last = 0, skip, value;
2579         const int8_t *zz_table;
2580         int k;
2581
2582         if(v->s.ac_pred) {
2583             if(!dc_pred_dir)
2584                 zz_table = ff_vc1_horizontal_zz;
2585             else
2586                 zz_table = ff_vc1_vertical_zz;
2587         } else
2588             zz_table = ff_vc1_normal_zz;
2589
2590         while (!last) {
2591             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2592             i += skip;
2593             if(i > 63)
2594                 break;
2595             block[zz_table[i++]] = value;
2596         }
2597
2598         /* apply AC prediction if needed */
2599         if(use_pred) {
2600             /* scale predictors if needed*/
2601             if(q2 && q1!=q2) {
2602                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2603                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2604
2605                 if(dc_pred_dir) { //left
2606                     for(k = 1; k < 8; k++)
2607                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2608                 } else { //top
2609                     for(k = 1; k < 8; k++)
2610                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2611                 }
2612             } else {
2613                 if(dc_pred_dir) { //left
2614                     for(k = 1; k < 8; k++)
2615                         block[k << 3] += ac_val[k];
2616                 } else { //top
2617                     for(k = 1; k < 8; k++)
2618                         block[k] += ac_val[k + 8];
2619                 }
2620             }
2621         }
2622         /* save AC coeffs for further prediction */
2623         for(k = 1; k < 8; k++) {
2624             ac_val2[k] = block[k << 3];
2625             ac_val2[k + 8] = block[k];
2626         }
2627
2628         /* scale AC coeffs */
2629         for(k = 1; k < 64; k++)
2630             if(block[k]) {
2631                 block[k] *= scale;
2632                 if(!v->pquantizer)
2633                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2634             }
2635
2636         if(use_pred) i = 63;
2637     } else { // no AC coeffs
2638         int k;
2639
2640         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2641         if(dc_pred_dir) {//left
2642             if(use_pred) {
2643                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2644                 if(q2 && q1!=q2) {
2645                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2646                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2647                     for(k = 1; k < 8; k++)
2648                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2649                 }
2650             }
2651         } else {//top
2652             if(use_pred) {
2653                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2654                 if(q2 && q1!=q2) {
2655                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2656                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2657                     for(k = 1; k < 8; k++)
2658                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2659                 }
2660             }
2661         }
2662
2663         /* apply AC prediction if needed */
2664         if(use_pred) {
2665             if(dc_pred_dir) { //left
2666                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2667                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2668                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2669                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2670                 }
2671             } else { //top
2672                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2673                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2674                     if(!v->pquantizer && block[k])
2675                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2676                 }
2677             }
2678             i = 63;
2679         }
2680     }
2681     s->block_last_index[n] = i;
2682
2683     return 0;
2684 }
2685
2686 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2687  * @param v VC1Context
2688  * @param block block to decode
2689  * @param coded are AC coeffs present or not
2690  * @param mquant block quantizer
2691  * @param codingset set of VLC to decode data
2692  */
2693 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int mquant, int codingset)
2694 {
2695     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2696     MpegEncContext *s = &v->s;
2697     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2698     int run_diff, i;
2699     int16_t *dc_val;
2700     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2701     int dcdiff;
2702     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2703     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2704     int use_pred = s->ac_pred;
2705     int scale;
2706     int q1, q2 = 0;
2707
2708     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2709     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ( (mquant>31) ? 31 : mquant );
2710
2711     /* Set DC scale - y and c use the same */
2712     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2713     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2714
2715     /* Get DC differential */
2716     if (n < 4) {
2717         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2718     } else {
2719         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2720     }
2721     if (dcdiff < 0){
2722         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2723         return -1;
2724     }
2725     if (dcdiff)
2726     {
2727         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2728         {
2729             /* TODO: Optimize */
2730             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2731             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2732             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2733         }
2734         else
2735         {
2736             if (mquant == 1)
2737                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2738             else if (mquant == 2)
2739                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2740         }
2741         if (get_bits1(gb))
2742             dcdiff = -dcdiff;
2743     }
2744
2745     /* Prediction */
2746     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2747     *dc_val = dcdiff;
2748
2749     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2750
2751     if (n < 4) {
2752         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2753     } else {
2754         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2755     }
2756     /* Skip ? */
2757     run_diff = 0;
2758     i = 0;
2759
2760     //AC Decoding
2761     i = 1;
2762
2763     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2764     if(!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2765     if(!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2766     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2767     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2768     ac_val2 = ac_val;
2769
2770     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2771
2772     if(dc_pred_dir) //left
2773         ac_val -= 16;
2774     else //top
2775         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2776
2777     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2778     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2779     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2780     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2781     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2782     if(n==3) q2 = q1;
2783
2784     if(coded) {
2785         int last = 0, skip, value;
2786         const int8_t *zz_table;
2787         int k;
2788
2789         zz_table = ff_vc1_simple_progressive_8x8_zz;
2790
2791         while (!last) {
2792             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2793             i += skip;
2794             if(i > 63)
2795                 break;
2796             block[zz_table[i++]] = value;
2797         }
2798
2799         /* apply AC prediction if needed */
2800         if(use_pred) {
2801             /* scale predictors if needed*/
2802             if(q2 && q1!=q2) {
2803                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2804                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2805
2806                 if(dc_pred_dir) { //left
2807                     for(k = 1; k < 8; k++)
2808                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2809                 } else { //top
2810                     for(k = 1; k < 8; k++)
2811                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2812                 }
2813             } else {
2814                 if(dc_pred_dir) { //left
2815                     for(k = 1; k < 8; k++)
2816                         block[k << 3] += ac_val[k];
2817                 } else { //top
2818                     for(k = 1; k < 8; k++)
2819                         block[k] += ac_val[k + 8];
2820                 }
2821             }
2822         }
2823         /* save AC coeffs for further prediction */
2824         for(k = 1; k < 8; k++) {
2825             ac_val2[k] = block[k << 3];
2826             ac_val2[k + 8] = block[k];
2827         }
2828
2829         /* scale AC coeffs */
2830         for(k = 1; k < 64; k++)
2831             if(block[k]) {
2832                 block[k] *= scale;
2833                 if(!v->pquantizer)
2834                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2835             }
2836
2837         if(use_pred) i = 63;
2838     } else { // no AC coeffs
2839         int k;
2840
2841         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2842         if(dc_pred_dir) {//left
2843             if(use_pred) {
2844                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2845                 if(q2 && q1!=q2) {
2846                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2847                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2848                     for(k = 1; k < 8; k++)
2849                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2850                 }
2851             }
2852         } else {//top
2853             if(use_pred) {
2854                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2855                 if(q2 && q1!=q2) {
2856                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2857                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2858                     for(k = 1; k < 8; k++)
2859                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2860                 }
2861             }
2862         }
2863
2864         /* apply AC prediction if needed */
2865         if(use_pred) {
2866             if(dc_pred_dir) { //left
2867                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2868                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2869                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2870                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2871                 }
2872             } else { //top
2873                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2874                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2875                     if(!v->pquantizer && block[k])
2876                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2877                 }
2878             }
2879             i = 63;
2880         }
2881     }
2882     s->block_last_index[n] = i;
2883
2884     return 0;
2885 }
2886
2887 /** Decode P block
2888  */
2889 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int mquant, int ttmb, int first_block)
2890 {
2891     MpegEncContext *s = &v->s;
2892     GetBitContext *gb = &s->gb;
2893     int i, j;
2894     int subblkpat = 0;
2895     int scale, off, idx, last, skip, value;
2896     int ttblk = ttmb & 7;
2897
2898     if(ttmb == -1) {
2899         ttblk = ff_vc1_ttblk_to_tt[v->tt_index][get_vlc2(gb, ff_vc1_ttblk_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTBLK_VLC_BITS, 1)];
2900     }
2901     if(ttblk == TT_4X4) {
2902         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
2903     }
2904     if((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4) && (v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))) {
2905         subblkpat = decode012(gb);
2906         if(subblkpat) subblkpat ^= 3; //swap decoded pattern bits
2907         if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) ttblk = TT_8X4;
2908         if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) ttblk = TT_4X8;
2909     }
2910     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
2911
2912     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
2913     if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
2914         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
2915         ttblk = TT_8X4;
2916     }
2917     if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
2918         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
2919         ttblk = TT_4X8;
2920     }
2921     switch(ttblk) {
2922     case TT_8X8:
2923         i = 0;
2924         last = 0;
2925         while (!last) {
2926             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2927             i += skip;
2928             if(i > 63)
2929                 break;
2930             idx = ff_vc1_simple_progressive_8x8_zz[i++];
2931             block[idx] = value * scale;
2932             if(!v->pquantizer)
2933                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
2934         }
2935         s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
2936         break;
2937     case TT_4X4:
2938         for(j = 0; j < 4; j++) {
2939             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
2940             i = 0;
2941             off = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
2942             while (!last) {
2943                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2944                 i += skip;
2945                 if(i > 15)
2946                     break;
2947                 idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
2948                 block[idx + off] = value * scale;
2949                 if(!v->pquantizer)
2950                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
2951             }
2952             if(!(subblkpat & (1 << (3 - j))))
2953                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x4(block, j);
2954         }
2955         break;
2956     case TT_8X4:
2957         for(j = 0; j < 2; j++) {
2958             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
2959             i = 0;
2960             off = j * 32;
2961             while (!last) {
2962                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2963                 i += skip;
2964                 if(i > 31)
2965                     break;
2966                 if(v->profile < PROFILE_ADVANCED)
2967                     idx = ff_vc1_simple_progressive_8x4_zz[i++];
2968                 else
2969                     idx = ff_vc1_adv_progressive_8x4_zz[i++];
2970                 block[idx + off] = value * scale;
2971                 if(!v->pquantizer)
2972                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
2973             }
2974             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))))
2975                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x4(block, j);
2976         }
2977         break;
2978     case TT_4X8:
2979         for(j = 0; j < 2; j++) {
2980             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
2981             i = 0;
2982             off = j * 4;
2983             while (!last) {
2984                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2985                 i += skip;
2986                 if(i > 31)
2987                     break;
2988                 if(v->profile < PROFILE_ADVANCED)
2989                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x8_zz[i++];
2990                 else
2991                     idx = ff_vc1_adv_progressive_4x8_zz[i++];
2992                 block[idx + off] = value * scale;
2993                 if(!v->pquantizer)
2994                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
2995             }
2996             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))))
2997                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x8(block, j);
2998         }
2999         break;
3000     }
3001     return 0;
3002 }
3003
3004
3005 /** Decode one P-frame MB (in Simple/Main profile)
3006  */
3007 static int vc1_decode_p_mb(VC1Context *v)
3008 {
3009     MpegEncContext *s = &v->s;
3010     GetBitContext *gb = &s->gb;
3011     int i, j;
3012     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3013     int cbp; /* cbp decoding stuff */
3014     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3015     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3016     int status;
3017
3018     static const int size_table[6] = { 0, 2, 3, 4, 5, 8 },
3019       offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3020     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3021     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3022     int index, index1; /* LUT indices */
3023     int val, sign; /* temp values */
3024     int first_block = 1;
3025     int dst_idx, off;
3026     int skipped, fourmv;
3027
3028     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3029
3030     if (v->mv_type_is_raw)
3031         fourmv = get_bits1(gb);
3032     else
3033         fourmv = v->mv_type_mb_plane[mb_pos];
3034     if (v->skip_is_raw)
3035         skipped = get_bits1(gb);
3036     else
3037         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3038
3039     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3040
3041     if (!fourmv) /* 1MV mode */
3042     {
3043         if (!skipped)
3044         {
3045             GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3046
3047             if (s->mb_intra) {
3048                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3049                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3050             }
3051             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = s->mb_intra ? MB_TYPE_INTRA : MB_TYPE_16x16;
3052             vc1_pred_mv(s, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3053
3054             /* FIXME Set DC val for inter block ? */
3055             if (s->mb_intra && !mb_has_coeffs)
3056             {
3057                 GET_MQUANT();
3058                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3059                 cbp = 0;
3060             }
3061             else if (mb_has_coeffs)
3062             {
3063                 if (s->mb_intra) s->ac_pred = get_bits1(gb);
3064                 cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3065                 GET_MQUANT();
3066             }
3067             else
3068             {
3069                 mquant = v->pq;
3070                 cbp = 0;
3071             }
3072             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3073
3074             if (!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3075                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table,
3076                                 VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3077             if(!s->mb_intra) vc1_mc_1mv(v, 0);
3078             dst_idx = 0;
3079             for (i=0; i<6; i++)
3080             {
3081                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3082                 dst_idx += i >> 2;
3083                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3084                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3085                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3086                 if(s->mb_intra) {
3087                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3088                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3089                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3090                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3091                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3092                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3093
3094                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3095                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3096                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3097                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3098                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 128;
3099                     if(!v->res_fasttx && v->res_x8) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 16;
3100                     s->dsp.put_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3101                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3102                         if(v->c_avail)
3103                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3104                         if(v->a_avail)
3105                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3106                     }
3107                 } else if(val) {
3108                     vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block);
3109                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3110                     first_block = 0;
3111                     if((i<4) || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3112                         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3113                 }
3114             }
3115         }
3116         else //Skipped
3117         {
3118             s->mb_intra = 0;
3119             for(i = 0; i < 6; i++) {
3120                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3121                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3122             }
3123             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_SKIP;
3124             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3125             vc1_pred_mv(s, 0, 0, 0, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3126             vc1_mc_1mv(v, 0);
3127             return 0;
3128         }
3129     } //1MV mode
3130     else //4MV mode
3131     {
3132         if (!skipped /* unskipped MB */)
3133         {
3134             int intra_count = 0, coded_inter = 0;
3135             int is_intra[6], is_coded[6];
3136             /* Get CBPCY */
3137             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3138             for (i=0; i<6; i++)
3139             {
3140                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3141                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3142                 s->mb_intra = 0;
3143                 if(i < 4) {
3144                     dmv_x = dmv_y = 0;
3145                     s->mb_intra = 0;
3146                     mb_has_coeffs = 0;
3147                     if(val) {
3148                         GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3149                     }
3150                     vc1_pred_mv(s, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3151                     if(!s->mb_intra) vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3152                     intra_count += s->mb_intra;
3153                     is_intra[i] = s->mb_intra;
3154                     is_coded[i] = mb_has_coeffs;
3155                 }
3156                 if(i&4){
3157                     is_intra[i] = (intra_count >= 3);
3158                     is_coded[i] = val;
3159                 }
3160                 if(i == 4) vc1_mc_4mv_chroma(v);
3161                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = is_intra[i];
3162                 if(!coded_inter) coded_inter = !is_intra[i] & is_coded[i];
3163             }
3164             // if there are no coded blocks then don't do anything more
3165             if(!intra_count && !coded_inter) return 0;
3166             dst_idx = 0;
3167             GET_MQUANT();
3168             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3169             /* test if block is intra and has pred */
3170             {
3171                 int intrapred = 0;
3172                 for(i=0; i<6; i++)
3173                     if(is_intra[i]) {
3174                         if(((!s->first_slice_line || (i==2 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]])
3175                             || ((s->mb_x || (i==1 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1])) {
3176                             intrapred = 1;
3177                             break;
3178                         }
3179                     }
3180                 if(intrapred)s->ac_pred = get_bits1(gb);
3181                 else s->ac_pred = 0;
3182             }
3183             if (!v->ttmbf && coded_inter)
3184                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3185             for (i=0; i<6; i++)
3186             {
3187                 dst_idx += i >> 2;
3188                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3189                 s->mb_intra = is_intra[i];
3190                 if (is_intra[i]) {
3191                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3192                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3193                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3194                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3195                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3196                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3197
3198                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, is_coded[i], mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3199                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3200                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3201                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3202                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 128;
3203                     if(!v->res_fasttx && v->res_x8) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 16;
3204                     s->dsp.put_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3205                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3206                         if(v->c_avail)
3207                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3208                         if(v->a_avail)
3209                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3210                     }
3211                 } else if(is_coded[i]) {
3212                     status = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block);
3213                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3214                     first_block = 0;
3215                     if((i<4) || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3216                         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3217                 }
3218             }
3219             return status;
3220         }
3221         else //Skipped MB
3222         {
3223             s->mb_intra = 0;
3224             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3225             for (i=0; i<6; i++) {
3226                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3227                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3228             }
3229             for (i=0; i<4; i++)
3230             {
3231                 vc1_pred_mv(s, i, 0, 0, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3232                 vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3233             }
3234             vc1_mc_4mv_chroma(v);
3235             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3236             return 0;
3237         }
3238     }
3239
3240     /* Should never happen */
3241     return -1;
3242 }
3243
3244 /** Decode one B-frame MB (in Main profile)
3245  */
3246 static void vc1_decode_b_mb(VC1Context *v)
3247 {
3248     MpegEncContext *s = &v->s;
3249     GetBitContext *gb = &s->gb;
3250     int i, j;
3251     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3252     int cbp = 0; /* cbp decoding stuff */
3253     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3254     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3255
3256     static const int size_table[6] = { 0, 2, 3, 4, 5, 8 },
3257       offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3258     int mb_has_coeffs = 0; /* last_flag */
3259     int index, index1; /* LUT indices */
3260     int val, sign; /* temp values */
3261     int first_block = 1;
3262     int dst_idx, off;
3263     int skipped, direct;
3264     int dmv_x[2], dmv_y[2];
3265     int bmvtype = BMV_TYPE_BACKWARD;
3266
3267     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3268     s->mb_intra = 0;
3269
3270     if (v->dmb_is_raw)
3271         direct = get_bits1(gb);
3272     else
3273         direct = v->direct_mb_plane[mb_pos];
3274     if (v->skip_is_raw)
3275         skipped = get_bits1(gb);
3276     else
3277         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3278
3279     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3280     dmv_x[0] = dmv_x[1] = dmv_y[0] = dmv_y[1] = 0;
3281     for(i = 0; i < 6; i++) {
3282         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3283         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3284     }
3285     s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3286
3287     if (!direct) {
3288         if (!skipped) {
3289             GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3290             dmv_x[1] = dmv_x[0];
3291             dmv_y[1] = dmv_y[0];
3292         }
3293         if(skipped || !s->mb_intra) {
3294             bmvtype = decode012(gb);
3295             switch(bmvtype) {
3296             case 0:
3297                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_BACKWARD : BMV_TYPE_FORWARD;
3298                 break;
3299             case 1:
3300                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_FORWARD : BMV_TYPE_BACKWARD;
3301                 break;
3302             case 2:
3303                 bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3304                 dmv_x[0] = dmv_y[0] = 0;
3305             }
3306         }
3307     }
3308     for(i = 0; i < 6; i++)
3309         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3310
3311     if (skipped) {
3312         if(direct) bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3313         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3314         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3315         return;
3316     }
3317     if (direct) {
3318         cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3319         GET_MQUANT();
3320         s->mb_intra = 0;
3321         mb_has_coeffs = 0;
3322         s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3323         if(!v->ttmbf)
3324             ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3325         dmv_x[0] = dmv_y[0] = dmv_x[1] = dmv_y[1] = 0;
3326         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3327         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3328     } else {
3329         if(!mb_has_coeffs && !s->mb_intra) {
3330             /* no coded blocks - effectively skipped */
3331             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3332             vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3333             return;
3334         }
3335         if(s->mb_intra && !mb_has_coeffs) {
3336             GET_MQUANT();
3337             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3338             s->ac_pred = get_bits1(gb);
3339             cbp = 0;
3340             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3341         } else {
3342             if(bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
3343                 GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3344                 if(!mb_has_coeffs) {
3345                     /* interpolated skipped block */
3346                     vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3347                     vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3348                     return;
3349                 }
3350             }
3351             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3352             if(!s->mb_intra) {
3353                 vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3354             }
3355             if(s->mb_intra)
3356                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3357             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3358             GET_MQUANT();
3359             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3360             if(!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3361                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3362         }
3363     }
3364     dst_idx = 0;
3365     for (i=0; i<6; i++)
3366     {
3367         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3368         dst_idx += i >> 2;
3369         val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3370         off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3371         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3372         if(s->mb_intra) {
3373             /* check if prediction blocks A and C are available */
3374             v->a_avail = v->c_avail = 0;
3375             if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3376                 v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3377             if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3378                 v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3379
3380             vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3381             if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3382             s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3383             if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3384             for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 128;
3385             s->dsp.put_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3386         } else if(val) {
3387             vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block);
3388             if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3389             first_block = 0;
3390             if((i<4) || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3391                 s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3392         }
3393     }
3394 }
3395
3396 /** Decode blocks of I-frame
3397  */
3398 static void vc1_decode_i_blocks(VC1Context *v)
3399 {
3400     int k, j;
3401     MpegEncContext *s = &v->s;
3402     int cbp, val;
3403     uint8_t *coded_val;
3404     int mb_pos;
3405
3406     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3407     switch(v->y_ac_table_index){
3408     case 0:
3409         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3410         break;
3411     case 1:
3412         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3413         break;
3414     case 2:
3415         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3416         break;
3417     }
3418
3419     switch(v->c_ac_table_index){
3420     case 0:
3421         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3422         break;
3423     case 1:
3424         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3425         break;
3426     case 2:
3427         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3428         break;
3429     }
3430
3431     /* Set DC scale - y and c use the same */
3432     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[v->pq];
3433     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[v->pq];
3434
3435     //do frame decode
3436     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3437     s->mb_intra = 1;
3438     s->first_slice_line = 1;
3439     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3440         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3441             ff_init_block_index(s);
3442             ff_update_block_index(s);
3443             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3444             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
3445             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3446             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = v->pq;
3447             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3448             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3449
3450             // do actual MB decoding and displaying
3451             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3452             v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
3453
3454             for(k = 0; k < 6; k++) {
3455                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3456
3457                 if (k < 4) {
3458                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3459                     val = val ^ pred;
3460                     *coded_val = val;
3461                 }
3462                 cbp |= val << (5 - k);
3463
3464                 vc1_decode_i_block(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2);
3465
3466                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3467                 if(!v->res_fasttx && !v->res_x8) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] -= 16;
3468                 if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3469                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3470                 }
3471             }
3472
3473             vc1_put_block(v, s->block);
3474             if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3475                 if(s->mb_x) {
3476                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3477                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3478                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3479                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);