avcodec/vc1dec: use av_realloc_array()
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1dec.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2011 Mashiat Sarker Shakkhar
4  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
5  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
6  *
7  * This file is part of FFmpeg.
8  *
9  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "error_resilience.h"
32 #include "mpegutils.h"
33 #include "mpegvideo.h"
34 #include "h263.h"
35 #include "h264chroma.h"
36 #include "vc1.h"
37 #include "vc1data.h"
38 #include "vc1acdata.h"
39 #include "msmpeg4data.h"
40 #include "unary.h"
41 #include "mathops.h"
42 #include "vdpau_internal.h"
43 #include "libavutil/avassert.h"
44
45 #undef NDEBUG
46 #include <assert.h>
47
48 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
49 #define DC_VLC_BITS 9
50
51
52 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
53 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
54 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
55
56 /***********************************************************************/
57 /**
58  * @name VC-1 Bitplane decoding
59  * @see 8.7, p56
60  * @{
61  */
62
63
64 static void init_block_index(VC1Context *v)
65 {
66     MpegEncContext *s = &v->s;
67     ff_init_block_index(s);
68     if (v->field_mode && !(v->second_field ^ v->tff)) {
69         s->dest[0] += s->current_picture_ptr->f->linesize[0];
70         s->dest[1] += s->current_picture_ptr->f->linesize[1];
71         s->dest[2] += s->current_picture_ptr->f->linesize[2];
72     }
73 }
74
75 /** @} */ //Bitplane group
76
77 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
78 {
79     MpegEncContext *s = &v->s;
80     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
81     int stride_y, fieldtx = 0;
82     int v_dist;
83
84     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
85      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
86      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
87      * present as well.
88      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
89      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
90      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
91     if (!s->first_slice_line) {
92         if (s->mb_x) {
93             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
94             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
95                 fieldtx = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
96             stride_y       = s->linesize << fieldtx;
97             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
98             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
99                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
100                                              stride_y);
101             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
102                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
103                                              stride_y);
104             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
105                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
106                                              stride_y);
107             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
108                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
109                                              stride_y);
110             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
111                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
112                                              s->uvlinesize);
113             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
114                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
115                                              s->uvlinesize);
116         }
117         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
118             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
119             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
120                 fieldtx = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
121             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
122             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
123             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
124                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
125                                              stride_y);
126             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
127                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
128                                              stride_y);
129             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
130                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
131                                              stride_y);
132             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
133                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
134                                              stride_y);
135             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
136                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
137                                              s->uvlinesize);
138             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
139                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
140                                              s->uvlinesize);
141         }
142     }
143
144 #define inc_blk_idx(idx) do { \
145         idx++; \
146         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
147             idx = 0; \
148     } while (0)
149
150     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
151     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
152     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
153     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
154 }
155
156 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
157 {
158     MpegEncContext *s = &v->s;
159     int j;
160     if (!s->first_slice_line) {
161         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
162         if (s->mb_x)
163             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
164         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
165         for (j = 0; j < 2; j++) {
166             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
167             if (s->mb_x)
168                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
169         }
170     }
171     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
172
173     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
174         if (s->mb_x) {
175             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
176             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
177             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
178         }
179         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
180     }
181 }
182
183 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
184 {
185     MpegEncContext *s = &v->s;
186     int j;
187
188     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
189      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
190     if (!s->first_slice_line) {
191         if (s->mb_x) {
192             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
193                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
194
195                 if (s->mb_x >= 2)
196                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
197                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
198                 for (j = 0; j < 2; j++) {
199                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
200                     if (s->mb_x >= 2) {
201                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
202                     }
203                 }
204             }
205             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
206         }
207
208         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
209             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
210                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
211
212                 if (s->mb_x)
213                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
214                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
215                 for (j = 0; j < 2; j++) {
216                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
217                     if (s->mb_x >= 2) {
218                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
219                     }
220                 }
221             }
222             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
223         }
224
225         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
226             if (s->mb_x) {
227                 if (s->mb_x >= 2)
228                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
229                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
230                 if (s->mb_x >= 2) {
231                     for (j = 0; j < 2; j++) {
232                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
233                     }
234                 }
235             }
236
237             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
238                 if (s->mb_x)
239                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
240                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
241                 if (s->mb_x) {
242                     for (j = 0; j < 2; j++) {
243                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
244                     }
245                 }
246             }
247         }
248     }
249 }
250
251 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
252 {
253     MpegEncContext *s = &v->s;
254     int mb_pos;
255
256     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
257         return;
258
259     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
260
261     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
262      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
263      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
264      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
265      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
266      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
267      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
268     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
269         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
270                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
271             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
272                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
273             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
274                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
275             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
276                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
277                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
278                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
279                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
280             }
281         }
282         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
283                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
284         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
285                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
286
287         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
288             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
289                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
290                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
291                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
292                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
293                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
294                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
295                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
296                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
297                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
298                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
299                 }
300             }
301             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
302                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
303             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
304                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
305         }
306     }
307     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
308         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
309                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
310             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
311                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
312             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
313                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
314             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
315                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
316                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
317                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
318                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
319             }
320         }
321         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
322                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
323         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
324                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
325     }
326 }
327
328 /** Do motion compensation over 1 macroblock
329  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
330  */
331 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
332 {
333     MpegEncContext *s = &v->s;
334     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
335     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
336     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
337     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
338     int i;
339     uint8_t (*luty)[256], (*lutuv)[256];
340     int use_ic;
341
342     if ((!v->field_mode ||
343          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
344         !v->s.last_picture.f->data[0])
345         return;
346
347     mx = s->mv[dir][0][0];
348     my = s->mv[dir][0][1];
349
350     // store motion vectors for further use in B frames
351     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
352         for (i = 0; i < 4; i++) {
353             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[i] + v->blocks_off][0] = mx;
354             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[i] + v->blocks_off][1] = my;
355         }
356     }
357
358     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
359     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
360     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
361     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
362
363     if (v->field_mode &&
364         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
365         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
366         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
367     }
368
369     // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
370     if (v->fastuvmc && (v->fcm != ILACE_FRAME)) {
371         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
372         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
373     }
374     if (!dir) {
375         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
376             srcY = s->current_picture.f->data[0];
377             srcU = s->current_picture.f->data[1];
378             srcV = s->current_picture.f->data[2];
379             luty  = v->curr_luty;
380             lutuv = v->curr_lutuv;
381             use_ic = *v->curr_use_ic;
382         } else {
383             srcY = s->last_picture.f->data[0];
384             srcU = s->last_picture.f->data[1];
385             srcV = s->last_picture.f->data[2];
386             luty  = v->last_luty;
387             lutuv = v->last_lutuv;
388             use_ic = v->last_use_ic;
389         }
390     } else {
391         srcY = s->next_picture.f->data[0];
392         srcU = s->next_picture.f->data[1];
393         srcV = s->next_picture.f->data[2];
394         luty  = v->next_luty;
395         lutuv = v->next_lutuv;
396         use_ic = v->next_use_ic;
397     }
398
399     if (!srcY || !srcU) {
400         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
401         return;
402     }
403
404     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
405     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
406     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
407     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
408
409     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
410         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
411         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
412         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
413         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
414     } else {
415         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
416         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
417         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
418         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
419     }
420
421     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
422     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
423     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
424
425     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
426         srcY += s->current_picture_ptr->f->linesize[0];
427         srcU += s->current_picture_ptr->f->linesize[1];
428         srcV += s->current_picture_ptr->f->linesize[2];
429     }
430
431     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
432     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
433         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
434         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
435     }
436
437     if (v->rangeredfrm || use_ic
438         || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
439         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
440         || (unsigned)(src_y - 1)        > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - 3) {
441         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
442
443         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
444         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY,
445                                  s->linesize, s->linesize,
446                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
447                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
448                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
449         srcY = s->edge_emu_buffer;
450         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf, srcU,
451                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
452                                  8 + 1, 8 + 1,
453                                  uvsrc_x, uvsrc_y,
454                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
455         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV,
456                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
457                                  8 + 1, 8 + 1,
458                                  uvsrc_x, uvsrc_y,
459                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
460         srcU = uvbuf;
461         srcV = uvbuf + 16;
462         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
463         if (v->rangeredfrm) {
464             int i, j;
465             uint8_t *src, *src2;
466
467             src = srcY;
468             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
469                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
470                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
471                 src += s->linesize;
472             }
473             src  = srcU;
474             src2 = srcV;
475             for (j = 0; j < 9; j++) {
476                 for (i = 0; i < 9; i++) {
477                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
478                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
479                 }
480                 src  += s->uvlinesize;
481                 src2 += s->uvlinesize;
482             }
483         }
484         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
485         if (use_ic) {
486             int i, j;
487             uint8_t *src, *src2;
488
489             src = srcY;
490             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
491                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : ((j + src_y - s->mspel) & 1) ;
492                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
493                     src[i] = luty[f][src[i]];
494                 src += s->linesize;
495             }
496             src  = srcU;
497             src2 = srcV;
498             for (j = 0; j < 9; j++) {
499                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : ((j + uvsrc_y) & 1);
500                 for (i = 0; i < 9; i++) {
501                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
502                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
503                 }
504                 src  += s->uvlinesize;
505                 src2 += s->uvlinesize;
506             }
507         }
508         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
509     }
510
511     if (s->mspel) {
512         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
513         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
514         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
515         srcY += s->linesize * 8;
516         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
517         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
518     } else { // hpel mc - always used for luma
519         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
520         if (!v->rnd)
521             s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
522         else
523             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
524     }
525
526     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
527     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
528     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
529     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
530     if (!v->rnd) {
531         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
532         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
533     } else {
534         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
535         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
536     }
537 }
538
539 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
540 {
541     if (a < b) {
542         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
543         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
544     } else {
545         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
546         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
547     }
548 }
549
550 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
551  */
552 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir, int avg)
553 {
554     MpegEncContext *s = &v->s;
555     uint8_t *srcY;
556     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
557     int off;
558     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
559     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
560     uint8_t (*luty)[256];
561     int use_ic;
562
563     if ((!v->field_mode ||
564          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
565         !v->s.last_picture.f->data[0])
566         return;
567
568     mx = s->mv[dir][n][0];
569     my = s->mv[dir][n][1];
570
571     if (!dir) {
572         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
573             srcY = s->current_picture.f->data[0];
574             luty = v->curr_luty;
575             use_ic = *v->curr_use_ic;
576         } else {
577             srcY = s->last_picture.f->data[0];
578             luty = v->last_luty;
579             use_ic = v->last_use_ic;
580         }
581     } else {
582         srcY = s->next_picture.f->data[0];
583         luty = v->next_luty;
584         use_ic = v->next_use_ic;
585     }
586
587     if (!srcY) {
588         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
589         return;
590     }
591
592     if (v->field_mode) {
593         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
594             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
595     }
596
597     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
598         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
599         int chosen_mv[2][4][2], f;
600         int tx, ty;
601         for (k = 0; k < 4; k++) {
602             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
603             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
604             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
605             opp_count  += f;
606             same_count += 1 - f;
607         }
608         f = opp_count > same_count;
609         switch (f ? opp_count : same_count) {
610         case 4:
611             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
612                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
613             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
614                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
615             break;
616         case 3:
617             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
618             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
619             break;
620         case 2:
621             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
622             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
623             break;
624         default:
625             av_assert0(0);
626         }
627         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
628         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
629         for (k = 0; k < 4; k++)
630             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
631     }
632
633     if (v->fcm == ILACE_FRAME) {  // not sure if needed for other types of picture
634         int qx, qy;
635         int width  = s->avctx->coded_width;
636         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
637         if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
638             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[n] + v->blocks_off][0] = mx;
639             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[n] + v->blocks_off][1] = my;
640         }
641         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
642         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
643
644         if (qx < -17)
645             mx -= 4 * (qx + 17);
646         else if (qx > width)
647             mx -= 4 * (qx - width);
648         if (qy < -18)
649             my -= 8 * (qy + 18);
650         else if (qy > height + 1)
651             my -= 8 * (qy - height - 1);
652     }
653
654     if ((v->fcm == ILACE_FRAME) && fieldmv)
655         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
656     else
657         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
658
659     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
660     if (!fieldmv)
661         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
662     else
663         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
664
665     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
666         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
667         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
668     } else {
669         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
670         if (v->fcm == ILACE_FRAME) {
671             if (src_y & 1)
672                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
673             else
674                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
675         } else {
676             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
677         }
678     }
679
680     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
681     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
682         srcY += s->current_picture_ptr->f->linesize[0];
683
684     if (fieldmv && !(src_y & 1))
685         v_edge_pos--;
686     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
687         src_y--;
688     if (v->rangeredfrm || use_ic
689         || s->h_edge_pos < 13 || v_edge_pos < 23
690         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
691         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
692         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
693         /* check emulate edge stride and offset */
694         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY,
695                                  s->linesize, s->linesize,
696                                  9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
697                                  src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
698                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
699         srcY = s->edge_emu_buffer;
700         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
701         if (v->rangeredfrm) {
702             int i, j;
703             uint8_t *src;
704
705             src = srcY;
706             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
707                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
708                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
709                 src += s->linesize << fieldmv;
710             }
711         }
712         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
713         if (use_ic) {
714             int i, j;
715             uint8_t *src;
716
717             src = srcY;
718             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
719                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : (((j<<fieldmv)+src_y - (s->mspel << fieldmv)) & 1);
720                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
721                     src[i] = luty[f][src[i]];
722                 src += s->linesize << fieldmv;
723             }
724         }
725         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
726     }
727
728     if (s->mspel) {
729         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
730         if (avg)
731             v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
732         else
733             v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
734     } else { // hpel mc - always used for luma
735         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
736         if (!v->rnd)
737             s->hdsp.put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
738         else
739             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
740     }
741 }
742
743 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
744 {
745     int idx, i;
746     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
747
748     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
749          | ((a[2] != flag) << 2)
750          | ((a[1] != flag) << 1)
751          |  (a[0] != flag);
752     if (!idx) {
753         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
754         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
755         return 4;
756     } else if (count[idx] == 1) {
757         switch (idx) {
758         case 0x1:
759             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
760             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
761             return 3;
762         case 0x2:
763             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
764             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
765             return 3;
766         case 0x4:
767             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
768             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
769             return 3;
770         case 0x8:
771             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
772             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
773             return 3;
774         }
775     } else if (count[idx] == 2) {
776         int t1 = 0, t2 = 0;
777         for (i = 0; i < 3; i++)
778             if (!a[i]) {
779                 t1 = i;
780                 break;
781             }
782         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
783             if (!a[i]) {
784                 t2 = i;
785                 break;
786             }
787         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
788         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
789         return 2;
790     } else {
791         return 0;
792     }
793     return -1;
794 }
795
796 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
797  */
798 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
799 {
800     MpegEncContext *s = &v->s;
801     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
802     uint8_t *srcU, *srcV;
803     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
804     int k, tx = 0, ty = 0;
805     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
806     int valid_count;
807     int chroma_ref_type = v->cur_field_type;
808     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
809     uint8_t (*lutuv)[256];
810     int use_ic;
811
812     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f->data[0])
813         return;
814     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
815         return;
816
817     for (k = 0; k < 4; k++) {
818         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
819         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
820         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
821         if (v->field_mode)
822             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
823     }
824
825     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
826     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
827         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
828         chroma_ref_type = v->reffield;
829         if (!valid_count) {
830             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
831             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
832             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
833             return; //no need to do MC for intra blocks
834         }
835     } else {
836         int dominant = 0;
837         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
838             dominant = 1;
839         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
840         if (dominant)
841             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
842     }
843     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f->data[0])
844         return;
845     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
846     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
847     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
848     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
849
850     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
851     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
852
853     if (v->fastuvmc) {
854         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
855         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
856     }
857     // Field conversion bias
858     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
859         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
860
861     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
862     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
863
864     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
865         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
866         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
867     } else {
868         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
869         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
870     }
871
872     if (!dir) {
873         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->second_field) {
874             srcU = s->current_picture.f->data[1];
875             srcV = s->current_picture.f->data[2];
876             lutuv = v->curr_lutuv;
877             use_ic = *v->curr_use_ic;
878         } else {
879             srcU = s->last_picture.f->data[1];
880             srcV = s->last_picture.f->data[2];
881             lutuv = v->last_lutuv;
882             use_ic = v->last_use_ic;
883         }
884     } else {
885         srcU = s->next_picture.f->data[1];
886         srcV = s->next_picture.f->data[2];
887         lutuv = v->next_lutuv;
888         use_ic = v->next_use_ic;
889     }
890
891     if (!srcU) {
892         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
893         return;
894     }
895
896     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
897     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
898
899     if (v->field_mode) {
900         if (chroma_ref_type) {
901             srcU += s->current_picture_ptr->f->linesize[1];
902             srcV += s->current_picture_ptr->f->linesize[2];
903         }
904     }
905
906     if (v->rangeredfrm || use_ic
907         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
908         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
909         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
910         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU,
911                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
912                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
913                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
914         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV,
915                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
916                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
917                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
918         srcU = s->edge_emu_buffer;
919         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
920
921         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
922         if (v->rangeredfrm) {
923             int i, j;
924             uint8_t *src, *src2;
925
926             src  = srcU;
927             src2 = srcV;
928             for (j = 0; j < 9; j++) {
929                 for (i = 0; i < 9; i++) {
930                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
931                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
932                 }
933                 src  += s->uvlinesize;
934                 src2 += s->uvlinesize;
935             }
936         }
937         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
938         if (use_ic) {
939             int i, j;
940             uint8_t *src, *src2;
941
942             src  = srcU;
943             src2 = srcV;
944             for (j = 0; j < 9; j++) {
945                 int f = v->field_mode ? chroma_ref_type : ((j + uvsrc_y) & 1);
946                 for (i = 0; i < 9; i++) {
947                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
948                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
949                 }
950                 src  += s->uvlinesize;
951                 src2 += s->uvlinesize;
952             }
953         }
954     }
955
956     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
957     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
958     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
959     if (!v->rnd) {
960         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
961         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
962     } else {
963         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
964         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
965     }
966 }
967
968 /** Do motion compensation for 4-MV interlaced frame chroma macroblock (both U and V)
969  */
970 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v, int dir, int dir2, int avg)
971 {
972     MpegEncContext *s = &v->s;
973     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
974     uint8_t *srcU, *srcV;
975     int uvsrc_x, uvsrc_y;
976     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
977     int i, off, tx, ty;
978     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
979     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
980     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
981     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
982     int use_ic;
983     uint8_t (*lutuv)[256];
984
985     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
986         return;
987
988     for (i = 0; i < 4; i++) {
989         int d = i < 2 ? dir: dir2;
990         tx = s->mv[d][i][0];
991         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
992         ty = s->mv[d][i][1];
993         if (fieldmv)
994             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
995         else
996             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
997     }
998
999     for (i = 0; i < 4; i++) {
1000         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
1001         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
1002         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
1003         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
1004         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1005         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1006         if (i < 2 ? dir : dir2) {
1007             srcU = s->next_picture.f->data[1];
1008             srcV = s->next_picture.f->data[2];
1009             lutuv  = v->next_lutuv;
1010             use_ic = v->next_use_ic;
1011         } else {
1012             srcU = s->last_picture.f->data[1];
1013             srcV = s->last_picture.f->data[2];
1014             lutuv  = v->last_lutuv;
1015             use_ic = v->last_use_ic;
1016         }
1017         if (!srcU)
1018             return;
1019         srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1020         srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1021         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
1022         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
1023
1024         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
1025             v_edge_pos = (s->v_edge_pos >> 1) - 1;
1026
1027         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
1028             uvsrc_y--;
1029         if (use_ic
1030             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
1031             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
1032             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
1033             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU,
1034                                      s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1035                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1036                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1037             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV,
1038                                      s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1039                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1040                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1041             srcU = s->edge_emu_buffer;
1042             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
1043
1044             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
1045             if (use_ic) {
1046                 int i, j;
1047                 uint8_t *src, *src2;
1048
1049                 src  = srcU;
1050                 src2 = srcV;
1051                 for (j = 0; j < 5; j++) {
1052                     int f = (uvsrc_y + (j << fieldmv)) & 1;
1053                     for (i = 0; i < 5; i++) {
1054                         src[i]  = lutuv[f][src[i]];
1055                         src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
1056                     }
1057                     src  += s->uvlinesize << fieldmv;
1058                     src2 += s->uvlinesize << fieldmv;
1059                 }
1060             }
1061         }
1062         if (avg) {
1063             if (!v->rnd) {
1064                 h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1065                 h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1066             } else {
1067                 v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1068                 v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1069             }
1070         } else {
1071             if (!v->rnd) {
1072                 h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1073                 h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1074             } else {
1075                 v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1076                 v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1077             }
1078         }
1079     }
1080 }
1081
1082 /***********************************************************************/
1083 /**
1084  * @name VC-1 Block-level functions
1085  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1086  * @{
1087  */
1088
1089 /**
1090  * @def GET_MQUANT
1091  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1092  */
1093 #define GET_MQUANT()                                           \
1094     if (v->dquantfrm) {                                        \
1095         int edges = 0;                                         \
1096         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1097             if (v->dqbilevel) {                                \
1098                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1099             } else {                                           \
1100                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1101                 if (mqdiff != 7)                               \
1102                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1103                 else                                           \
1104                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1105             }                                                  \
1106         }                                                      \
1107         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1108             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1109         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1110             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1111         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1112             edges = 15;                                        \
1113         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1114             mquant = v->altpq;                                 \
1115         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1116             mquant = v->altpq;                                 \
1117         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1118             mquant = v->altpq;                                 \
1119         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1120             mquant = v->altpq;                                 \
1121         if (!mquant || mquant > 31) {                          \
1122             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,                   \
1123                    "Overriding invalid mquant %d\n", mquant);  \
1124             mquant = 1;                                        \
1125         }                                                      \
1126     }
1127
1128 /**
1129  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1130  * @brief Get MV differentials
1131  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1132  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1133  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1134  */
1135 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1136     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1137                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1138     if (index > 36) {                                                   \
1139         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1140         index -= 37;                                                    \
1141     } else                                                              \
1142         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1143     s->mb_intra = 0;                                                    \
1144     if (!index) {                                                       \
1145         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1146     } else if (index == 35) {                                           \
1147         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1148         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1149     } else if (index == 36) {                                           \
1150         _dmv_x = 0;                                                     \
1151         _dmv_y = 0;                                                     \
1152         s->mb_intra = 1;                                                \
1153     } else {                                                            \
1154         index1 = index % 6;                                             \
1155         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1156         else                                   val = 0;                 \
1157         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1158             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1159         else                                   val = 0;                 \
1160         sign = 0 - (val&1);                                             \
1161         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1162                                                                         \
1163         index1 = index / 6;                                             \
1164         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1165         else                                   val = 0;                 \
1166         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1167             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1168         else                                   val = 0;                 \
1169         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1170         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1171     }
1172
1173 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1174                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1175 {
1176     int index, index1;
1177     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1178     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1179     int bits, esc;
1180     int val, sign;
1181     const int* offs_tab;
1182
1183     if (v->numref) {
1184         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1185         esc  = 125;
1186     } else {
1187         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1188         esc  = 71;
1189     }
1190     switch (v->dmvrange) {
1191     case 1:
1192         extend_x = 1;
1193         break;
1194     case 2:
1195         extend_y = 1;
1196         break;
1197     case 3:
1198         extend_x = extend_y = 1;
1199         break;
1200     }
1201     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1202     if (index == esc) {
1203         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1204         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1205         if (v->numref) {
1206             if (pred_flag) {
1207                 *pred_flag = *dmv_y & 1;
1208                 *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1209             } else {
1210                 *dmv_y     = (*dmv_y + (*dmv_y & 1)) >> 1;
1211             }
1212         }
1213     }
1214     else {
1215         av_assert0(index < esc);
1216         if (extend_x)
1217             offs_tab = offset_table2;
1218         else
1219             offs_tab = offset_table1;
1220         index1 = (index + 1) % 9;
1221         if (index1 != 0) {
1222             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1223             sign   = 0 -(val & 1);
1224             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1225         } else
1226             *dmv_x = 0;
1227         if (extend_y)
1228             offs_tab = offset_table2;
1229         else
1230             offs_tab = offset_table1;
1231         index1 = (index + 1) / 9;
1232         if (index1 > v->numref) {
1233             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1234             sign   = 0 - (val & 1);
1235             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1236         } else
1237             *dmv_y = 0;
1238         if (v->numref && pred_flag)
1239             *pred_flag = index1 & 1;
1240     }
1241 }
1242
1243 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1244 {
1245     int scaledvalue, refdist;
1246     int scalesame1, scalesame2;
1247     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1248     int table_index = dir ^ v->second_field;
1249
1250     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1251         refdist = v->refdist;
1252     else
1253         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1254     if (refdist > 3)
1255         refdist = 3;
1256     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1257     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1258     scalezone1_x  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1259     zone1offset_x = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1260
1261     if (FFABS(n) > 255)
1262         scaledvalue = n;
1263     else {
1264         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1265             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1266         else {
1267             if (n < 0)
1268                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1269             else
1270                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1271         }
1272     }
1273     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1274 }
1275
1276 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1277 {
1278     int scaledvalue, refdist;
1279     int scalesame1, scalesame2;
1280     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1281     int table_index = dir ^ v->second_field;
1282
1283     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1284         refdist = v->refdist;
1285     else
1286         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1287     if (refdist > 3)
1288         refdist = 3;
1289     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1290     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1291     scalezone1_y  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1292     zone1offset_y = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1293
1294     if (FFABS(n) > 63)
1295         scaledvalue = n;
1296     else {
1297         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1298             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1299         else {
1300             if (n < 0)
1301                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1302             else
1303                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1304         }
1305     }
1306
1307     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1308         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1309     else
1310         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1311 }
1312
1313 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1314 {
1315     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1316     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1317     int scaledvalue;
1318
1319     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1320     scalezone1_x  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1321     zone1offset_x = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1322     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1323     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1324
1325     if (FFABS(n) > 255)
1326         scaledvalue = n;
1327     else {
1328         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1329             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1330         else {
1331             if (n < 0)
1332                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1333             else
1334                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1335         }
1336     }
1337     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1338 }
1339
1340 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1341 {
1342     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1343     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1344     int scaledvalue;
1345
1346     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1347     scalezone1_y  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1348     zone1offset_y = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1349     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1350     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1351
1352     if (FFABS(n) > 63)
1353         scaledvalue = n;
1354     else {
1355         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1356             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1357         else {
1358             if (n < 0)
1359                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1360             else
1361                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1362         }
1363     }
1364     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1365         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1366     } else {
1367         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1368     }
1369 }
1370
1371 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1372                                          int dim, int dir)
1373 {
1374     int brfd, scalesame;
1375     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1376
1377     n >>= hpel;
1378     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1379         if (dim)
1380             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1381         else
1382             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1383         return n;
1384     }
1385     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1386     scalesame = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1387
1388     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1389     return n;
1390 }
1391
1392 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1393                                         int dim, int dir)
1394 {
1395     int refdist, scaleopp;
1396     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1397
1398     n >>= hpel;
1399     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1400         if (dim)
1401             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1402         else
1403             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1404         return n;
1405     }
1406     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1407         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1408     else
1409         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1410     scaleopp = ff_vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1411
1412     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1413     return n;
1414 }
1415
1416 /** Predict and set motion vector
1417  */
1418 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1419                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1420                                int pred_flag, int dir)
1421 {
1422     MpegEncContext *s = &v->s;
1423     int xy, wrap, off = 0;
1424     int16_t *A, *B, *C;
1425     int px, py;
1426     int sum;
1427     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1428     int opposite, a_f, b_f, c_f;
1429     int16_t field_predA[2];
1430     int16_t field_predB[2];
1431     int16_t field_predC[2];
1432     int a_valid, b_valid, c_valid;
1433     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1434
1435     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1436         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1437         mixedmv_pic = 1;
1438     else
1439         mixedmv_pic = 0;
1440     /* scale MV difference to be quad-pel */
1441     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1442     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1443
1444     wrap = s->b8_stride;
1445     xy   = s->block_index[n];
1446
1447     if (s->mb_intra) {
1448         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1449         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1450         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1451         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1452         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1453             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1454             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1455             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1456             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1457             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1458             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1459             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1460             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1461             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1462             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1463             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1464             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1465             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1466         }
1467         return;
1468     }
1469
1470     C = s->current_picture.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1471     A = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1472     if (mv1) {
1473         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1474             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1475         else
1476             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1477     } else {
1478         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1479         switch (n) {
1480         case 0:
1481             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1482             break;
1483         case 1:
1484             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1485             break;
1486         case 2:
1487             off = 1;
1488             break;
1489         case 3:
1490             off = -1;
1491         }
1492     }
1493     B = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1494
1495     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1496     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1497     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1498     if (v->field_mode) {
1499         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1500         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1501         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1502     }
1503
1504     if (a_valid) {
1505         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1506         num_oppfield  += a_f;
1507         num_samefield += 1 - a_f;
1508         field_predA[0] = A[0];
1509         field_predA[1] = A[1];
1510     } else {
1511         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1512         a_f = 0;
1513     }
1514     if (b_valid) {
1515         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1516         num_oppfield  += b_f;
1517         num_samefield += 1 - b_f;
1518         field_predB[0] = B[0];
1519         field_predB[1] = B[1];
1520     } else {
1521         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1522         b_f = 0;
1523     }
1524     if (c_valid) {
1525         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1526         num_oppfield  += c_f;
1527         num_samefield += 1 - c_f;
1528         field_predC[0] = C[0];
1529         field_predC[1] = C[1];
1530     } else {
1531         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1532         c_f = 0;
1533     }
1534
1535     if (v->field_mode) {
1536         if (!v->numref)
1537             // REFFIELD determines if the last field or the second-last field is
1538             // to be used as reference
1539             opposite = 1 - v->reffield;
1540         else {
1541             if (num_samefield <= num_oppfield)
1542                 opposite = 1 - pred_flag;
1543             else
1544                 opposite = pred_flag;
1545         }
1546     } else
1547         opposite = 0;
1548     if (opposite) {
1549         if (a_valid && !a_f) {
1550             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1551             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1552         }
1553         if (b_valid && !b_f) {
1554             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1555             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1556         }
1557         if (c_valid && !c_f) {
1558             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1559             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1560         }
1561         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1562         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1563     } else {
1564         if (a_valid && a_f) {
1565             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1566             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1567         }
1568         if (b_valid && b_f) {
1569             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1570             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1571         }
1572         if (c_valid && c_f) {
1573             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1574             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1575         }
1576         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1577         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1578     }
1579
1580     if (a_valid) {
1581         px = field_predA[0];
1582         py = field_predA[1];
1583     } else if (c_valid) {
1584         px = field_predC[0];
1585         py = field_predC[1];
1586     } else if (b_valid) {
1587         px = field_predB[0];
1588         py = field_predB[1];
1589     } else {
1590         px = 0;
1591         py = 0;
1592     }
1593
1594     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1595         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1596         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1597     }
1598
1599     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1600     if (!v->field_mode) {
1601         int qx, qy, X, Y;
1602         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1603         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1604         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1605         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1606         if (mv1) {
1607             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1608             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1609         } else {
1610             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1611             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1612         }
1613         if (qx + px > X) px = X - qx;
1614         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1615     }
1616
1617     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1618         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1619         hybridmv_thresh = 32;
1620         if (a_valid && c_valid) {
1621             if (is_intra[xy - wrap])
1622                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1623             else
1624                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1625             if (sum > hybridmv_thresh) {
1626                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1627                     px = field_predA[0];
1628                     py = field_predA[1];
1629                 } else {
1630                     px = field_predC[0];
1631                     py = field_predC[1];
1632                 }
1633             } else {
1634                 if (is_intra[xy - 1])
1635                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1636                 else
1637                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1638                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1639                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1640                         px = field_predA[0];
1641                         py = field_predA[1];
1642                     } else {
1643                         px = field_predC[0];
1644                         py = field_predC[1];
1645                     }
1646                 }
1647             }
1648         }
1649     }
1650
1651     if (v->field_mode && v->numref)
1652         r_y >>= 1;
1653     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1654         y_bias = 1;
1655     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1656     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1657     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1] = ((py + dmv_y + r_y - y_bias) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y + y_bias;
1658     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1659         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1660         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1661         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1662         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1663         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1664         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1665         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1666         v->mv_f[dir][xy + wrap + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off];
1667     }
1668 }
1669
1670 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1671  */
1672 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1673                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra, int dir)
1674 {
1675     MpegEncContext *s = &v->s;
1676     int xy, wrap, off = 0;
1677     int A[2], B[2], C[2];
1678     int px = 0, py = 0;
1679     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1680     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1681     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1682     int pos_c, pos_b, n_adj;
1683
1684     wrap = s->b8_stride;
1685     xy = s->block_index[n];
1686
1687     if (s->mb_intra) {
1688         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1689         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1690         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1691         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1692         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1693             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1694             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1695             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1696             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1697             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1698             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1699             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1700             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1701             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1702             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1703             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1704             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1705             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1706         }
1707         return;
1708     }
1709
1710     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1711     /* predict A */
1712     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1713         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1714             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1715             A[0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][0];
1716             A[1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][1];
1717             a_valid = 1;
1718         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1719             A[0] = (s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][0]
1720                     + s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1721             A[1] = (s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][1]
1722                     + s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1723             a_valid = 1;
1724         }
1725         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1726             a_valid = 0;
1727             A[0] = A[1] = 0;
1728         }
1729     } else
1730         A[0] = A[1] = 0;
1731     /* Predict B and C */
1732     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1733     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1734         if (!s->first_slice_line) {
1735             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1736                 b_valid = 1;
1737                 n_adj   = n | 2;
1738                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1739                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1740                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1741                 }
1742                 B[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1743                 B[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1744                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1745                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1746                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1747                 }
1748             }
1749             if (s->mb_width > 1) {
1750                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1751                     c_valid = 1;
1752                     n_adj   = 2;
1753                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1754                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1755                         n_adj = n & 2;
1756                     }
1757                     C[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1758                     C[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1759                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1760                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1761                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1762                     }
1763                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1764                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1765                             c_valid = 1;
1766                             n_adj   = 3;
1767                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1768                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1769                                 n_adj = n | 1;
1770                             }
1771                             C[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1772                             C[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1773                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1774                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1775                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1776                             }
1777                         } else
1778                             c_valid = 0;
1779                     }
1780                 }
1781             }
1782         }
1783     } else {
1784         pos_b   = s->block_index[1];
1785         b_valid = 1;
1786         B[0]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_b][0];
1787         B[1]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_b][1];
1788         pos_c   = s->block_index[0];
1789         c_valid = 1;
1790         C[0]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_c][0];
1791         C[1]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_c][1];
1792     }
1793
1794     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1795     // check if predictor A is out of bounds
1796     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1797         A[0] = A[1] = 0;
1798     }
1799     // check if predictor B is out of bounds
1800     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1801         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1802     }
1803     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1804         if (s->mb_width == 1) {
1805             px = B[0];
1806             py = B[1];
1807         } else {
1808             if (total_valid >= 2) {
1809                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1810                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1811             } else if (total_valid) {
1812                 if      (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1813                 else if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1814                 else              { px = C[0]; py = C[1]; }
1815             }
1816         }
1817     } else {
1818         if (a_valid)
1819             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1820         else
1821             field_a = 0;
1822         if (b_valid)
1823             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1824         else
1825             field_b = 0;
1826         if (c_valid)
1827             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1828         else
1829             field_c = 0;
1830
1831         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1832         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1833         if (total_valid == 3) {
1834             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1835                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1836                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1837             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1838                 /* take one MV from same field set depending on priority
1839                 the check for B may not be necessary */
1840                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1841                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1842             } else {
1843                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1844                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1845             }
1846         } else if (total_valid == 2) {
1847             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1848                 if (!field_a && a_valid) {
1849                     px = A[0];
1850                     py = A[1];
1851                 } else if (!field_b && b_valid) {
1852                     px = B[0];
1853                     py = B[1];
1854                 } else /*if (c_valid)*/ {
1855                     av_assert1(c_valid);
1856                     px = C[0];
1857                     py = C[1];
1858                 } /*else px = py = 0;*/
1859             } else {
1860                 if (field_a && a_valid) {
1861                     px = A[0];
1862                     py = A[1];
1863                 } else /*if (field_b && b_valid)*/ {
1864                     av_assert1(field_b && b_valid);
1865                     px = B[0];
1866                     py = B[1];
1867                 } /*else if (c_valid) {
1868                     px = C[0];
1869                     py = C[1];
1870                 }*/
1871             }
1872         } else if (total_valid == 1) {
1873             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1874             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1875         }
1876     }
1877
1878     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1879     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1880     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1881     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1882         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1    ][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1883         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1    ][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1884         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1885         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1886         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1887         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1888     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1889         s->current_picture.motion_val[dir][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1890         s->current_picture.motion_val[dir][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1891         s->mv[dir][n + 1][0] = s->mv[dir][n][0];
1892         s->mv[dir][n + 1][1] = s->mv[dir][n][1];
1893     }
1894 }
1895
1896 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1897  */
1898 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1899 {
1900     MpegEncContext *s = &v->s;
1901     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
1902     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1903     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1904     int off, off_uv;
1905     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1906     int use_ic = v->next_use_ic;
1907
1908     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f->data[0])
1909         return;
1910
1911     mx   = s->mv[1][0][0];
1912     my   = s->mv[1][0][1];
1913     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1914     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1915     if (v->field_mode) {
1916         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1]) {
1917             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1918             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1919         }
1920     }
1921     if (v->fastuvmc) {
1922         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1923         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1924     }
1925     srcY = s->next_picture.f->data[0];
1926     srcU = s->next_picture.f->data[1];
1927     srcV = s->next_picture.f->data[2];
1928
1929     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
1930     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
1931     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
1932     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
1933
1934     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
1935         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1936         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1937         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1938         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1939     } else {
1940         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1941         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1942         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1943         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1944     }
1945
1946     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
1947     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1948     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1949
1950     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
1951         srcY += s->current_picture_ptr->f->linesize[0];
1952         srcU += s->current_picture_ptr->f->linesize[1];
1953         srcV += s->current_picture_ptr->f->linesize[2];
1954     }
1955
1956     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1957     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1958         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1959         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1960     }
1961
1962     if (v->rangeredfrm || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22 || use_ic
1963         || (unsigned)(src_x - 1) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - 3
1964         || (unsigned)(src_y - 1) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - 3) {
1965         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1966
1967         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1968         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY,
1969                                  s->linesize, s->linesize,
1970                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
1971                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
1972                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
1973         srcY = s->edge_emu_buffer;
1974         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf, srcU,
1975                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1976                                  8 + 1, 8 + 1,
1977                                  uvsrc_x, uvsrc_y,
1978                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1979         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV,
1980                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1981                                  8 + 1, 8 + 1,
1982                                  uvsrc_x, uvsrc_y,
1983                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1984         srcU = uvbuf;
1985         srcV = uvbuf + 16;
1986         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1987         if (v->rangeredfrm) {
1988             int i, j;
1989             uint8_t *src, *src2;
1990
1991             src = srcY;
1992             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
1993                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
1994                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1995                 src += s->linesize;
1996             }
1997             src = srcU;
1998             src2 = srcV;
1999             for (j = 0; j < 9; j++) {
2000                 for (i = 0; i < 9; i++) {
2001                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
2002                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
2003                 }
2004                 src  += s->uvlinesize;
2005                 src2 += s->uvlinesize;
2006             }
2007         }
2008
2009         if (use_ic) {
2010             uint8_t (*luty )[256] = v->next_luty;
2011             uint8_t (*lutuv)[256] = v->next_lutuv;
2012             int i, j;
2013             uint8_t *src, *src2;
2014
2015             src = srcY;
2016             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
2017                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[1] : ((j+src_y - s->mspel) & 1);
2018                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
2019                     src[i] = luty[f][src[i]];
2020                 src += s->linesize;
2021             }
2022             src  = srcU;
2023             src2 = srcV;
2024             for (j = 0; j < 9; j++) {
2025                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[1] : ((j+uvsrc_y) & 1);
2026                 for (i = 0; i < 9; i++) {
2027                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
2028                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
2029                 }
2030                 src  += s->uvlinesize;
2031                 src2 += s->uvlinesize;
2032             }
2033         }
2034         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
2035     }
2036
2037     off    = 0;
2038     off_uv = 0;
2039
2040     if (s->mspel) {
2041         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
2042         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2043         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2044         srcY += s->linesize * 8;
2045         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2046         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2047     } else { // hpel mc
2048         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
2049
2050         if (!v->rnd)
2051             s->hdsp.avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2052         else
2053             s->hdsp.avg_no_rnd_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2054     }
2055
2056     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
2057     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
2058     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
2059     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
2060     if (!v->rnd) {
2061         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2062         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2063     } else {
2064         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2065         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2066     }
2067 }
2068
2069 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
2070 {
2071     int n = bfrac;
2072
2073 #if B_FRACTION_DEN==256
2074     if (inv)
2075         n -= 256;
2076     if (!qs)
2077         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
2078     return (value * n + 128) >> 8;
2079 #else
2080     if (inv)
2081         n -= B_FRACTION_DEN;
2082     if (!qs)
2083         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
2084     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
2085 #endif
2086 }
2087
2088 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
2089  */
2090 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2091                             int direct, int mode)
2092 {
2093     if (direct) {
2094         vc1_mc_1mv(v, 0);
2095         vc1_interp_mc(v);
2096         return;
2097     }
2098     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2099         vc1_mc_1mv(v, 0);
2100         vc1_interp_mc(v);
2101         return;
2102     }
2103
2104     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2105 }
2106
2107 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2108                                  int direct, int mvtype)
2109 {
2110     MpegEncContext *s = &v->s;
2111     int xy, wrap, off = 0;
2112     int16_t *A, *B, *C;
2113     int px, py;
2114     int sum;
2115     int r_x, r_y;
2116     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2117
2118     av_assert0(!v->field_mode);
2119
2120     r_x = v->range_x;
2121     r_y = v->range_y;
2122     /* scale MV difference to be quad-pel */
2123     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2124     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2125     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2126     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2127
2128     wrap = s->b8_stride;
2129     xy = s->block_index[0];
2130
2131     if (s->mb_intra) {
2132         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] =
2133         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] =
2134         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] =
2135         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
2136         return;
2137     }
2138         if (direct && s->next_picture_ptr->field_picture)
2139             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Mixed frame/field direct mode not supported\n");
2140
2141         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2142         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2143         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2144         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2145
2146         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2147         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));
2148         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));
2149         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));
2150         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));
2151     if (direct) {
2152         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2153         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2154         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2155         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2156         return;
2157     }
2158
2159     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2160         C   = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2161         A   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2162         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2163         B   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2164
2165         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2166         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2167             if (s->mb_width == 1) {
2168                 px = A[0];
2169                 py = A[1];
2170             } else {
2171                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2172                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2173             }
2174         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2175             px = C[0];
2176             py = C[1];
2177         } else {
2178             px = py = 0;
2179         }
2180         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2181         {
2182             int qx, qy, X, Y;
2183             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2184                 qx = (s->mb_x << 5);
2185                 qy = (s->mb_y << 5);
2186                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2187                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2188                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2189                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2190                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2191                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2192             } else {
2193                 qx = (s->mb_x << 6);
2194                 qy = (s->mb_y << 6);
2195                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2196                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2197                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2198                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2199                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2200                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2201             }
2202         }
2203         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2204         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2205             if (is_intra[xy - wrap])
2206                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2207             else
2208                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2209             if (sum > 32) {
2210                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2211                     px = A[0];
2212                     py = A[1];
2213                 } else {
2214                     px = C[0];
2215                     py = C[1];
2216                 }
2217             } else {
2218                 if (is_intra[xy - 2])
2219                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2220                 else
2221                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2222                 if (sum > 32) {
2223                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2224                         px = A[0];
2225                         py = A[1];
2226                     } else {
2227                         px = C[0];
2228                         py = C[1];
2229                     }
2230                 }
2231             }
2232         }
2233         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2234         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2235         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2236     }
2237     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2238         C   = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2239         A   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2240         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2241         B   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2242
2243         if (!s->mb_x)
2244             C[0] = C[1] = 0;
2245         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2246             if (s->mb_width == 1) {
2247                 px = A[0];
2248                 py = A[1];
2249             } else {
2250                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2251                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2252             }
2253         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2254             px = C[0];
2255             py = C[1];
2256         } else {
2257             px = py = 0;
2258         }
2259         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2260         {
2261             int qx, qy, X, Y;
2262             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2263                 qx = (s->mb_x << 5);
2264                 qy = (s->mb_y << 5);
2265                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2266                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2267                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2268                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2269                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2270                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2271             } else {
2272                 qx = (s->mb_x << 6);
2273                 qy = (s->mb_y << 6);
2274                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2275                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2276                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2277                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2278                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2279                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2280             }
2281         }
2282         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2283         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2284             if (is_intra[xy - wrap])
2285                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2286             else
2287                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2288             if (sum > 32) {
2289                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2290                     px = A[0];
2291                     py = A[1];
2292                 } else {
2293                     px = C[0];
2294                     py = C[1];
2295                 }
2296             } else {
2297                 if (is_intra[xy - 2])
2298                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2299                 else
2300                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2301                 if (sum > 32) {
2302                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2303                         px = A[0];
2304                         py = A[1];
2305                     } else {
2306                         px = C[0];
2307                         py = C[1];
2308                     }
2309                 }
2310             }
2311         }
2312         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2313
2314         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2315         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2316     }
2317     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2318     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2319     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2320     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2321 }
2322
2323 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2324 {
2325     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2326     MpegEncContext *s = &v->s;
2327     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2328
2329     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2330         int total_opp, k, f;
2331         if (s->next_picture.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2332             s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2333                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2334             s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2335                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2336             s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2337                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2338             s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2339                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2340
2341             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2342                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2343                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2344                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2345             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2346         } else {
2347             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2348             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2349             f = 0;
2350         }
2351         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2352         for (k = 0; k < 4; k++) {
2353             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2354             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2355             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2356             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2357             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2358             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2359         }
2360         return;
2361     }
2362     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2363         vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[0], 0);
2364         vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[1], 1);
2365         return;
2366     }
2367     if (dir) { // backward
2368         vc1_pred_mv(v, n, dmv_x[1], dmv_y[1], mv1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[1], 1);
2369         if (n == 3 || mv1) {
2370             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2371         }
2372     } else { // forward
2373         vc1_pred_mv(v, n, dmv_x[0], dmv_y[0], mv1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[0], 0);
2374         if (n == 3 || mv1) {
2375             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2376         }
2377     }
2378 }
2379
2380 /** Get predicted DC value for I-frames only
2381  * prediction dir: left=0, top=1
2382  * @param s MpegEncContext
2383  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2384  * @param pq integer part of picture quantizer
2385  * @param[in] n block index in the current MB
2386  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2387  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2388  */
2389 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2390                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2391 {
2392     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2393     int16_t *dc_val;
2394     static const uint16_t dcpred[32] = {
2395         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2396              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2397               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2398               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2399     };
2400
2401     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2402     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2403     else       scale = s->c_dc_scale;
2404
2405     wrap   = s->block_wrap[n];
2406     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2407
2408     /* B A
2409      * C X
2410      */
2411     c = dc_val[ - 1];
2412     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2413     a = dc_val[ - wrap];
2414
2415     if (pq < 9 || !overlap) {
2416         /* Set outer values */
2417         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2418             b = a = dcpred[scale];
2419         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2420             b = c = dcpred[scale];
2421     } else {
2422         /* Set outer values */
2423         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2424             b = a = 0;
2425         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2426             b = c = 0;
2427     }
2428
2429     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2430         pred     = c;
2431         *dir_ptr = 1; // left
2432     } else {
2433         pred     = a;
2434         *dir_ptr = 0; // top
2435     }
2436
2437     /* update predictor */
2438     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2439     return pred;
2440 }
2441
2442
2443 /** Get predicted DC value
2444  * prediction dir: left=0, top=1
2445  * @param s MpegEncContext
2446  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2447  * @param pq integer part of picture quantizer
2448  * @param[in] n block index in the current MB
2449  * @param a_avail flag indicating top block availability
2450  * @param c_avail flag indicating left block availability
2451  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2452  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2453  */
2454 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2455                               int a_avail, int c_avail,
2456                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2457 {
2458     int a, b, c, wrap, pred;
2459     int16_t *dc_val;
2460     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2461     int q1, q2 = 0;
2462     int dqscale_index;
2463
2464     wrap = s->block_wrap[n];
2465     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2466
2467     /* B A
2468      * C X
2469      */
2470     c = dc_val[ - 1];
2471     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2472     a = dc_val[ - wrap];
2473     /* scale predictors if needed */
2474     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2475     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2476     if (dqscale_index < 0)
2477         return 0;
2478     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2479         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2480         if (q2 && q2 != q1)
2481             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2482     }
2483     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2484         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2485         if (q2 && q2 != q1)
2486             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2487     }
2488     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2489         int off = mb_pos;
2490         if (n != 1)
2491             off--;
2492         if (n != 2)
2493             off -= s->mb_stride;
2494         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2495         if (q2 && q2 != q1)
2496             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2497     }
2498
2499     if (a_avail && c_avail) {
2500         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2501             pred     = c;
2502             *dir_ptr = 1; // left
2503         } else {
2504             pred     = a;
2505             *dir_ptr = 0; // top
2506         }
2507     } else if (a_avail) {
2508         pred     = a;
2509         *dir_ptr = 0; // top
2510     } else if (c_avail) {
2511         pred     = c;
2512         *dir_ptr = 1; // left
2513     } else {
2514         pred     = 0;
2515         *dir_ptr = 1; // left
2516     }
2517
2518     /* update predictor */
2519     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2520     return pred;
2521 }
2522
2523 /** @} */ // Block group
2524
2525 /**
2526  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2527  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2528  * @{
2529  */
2530
2531 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2532                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2533 {
2534     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2535
2536     xy   = s->block_index[n];
2537     wrap = s->b8_stride;
2538
2539     /* B C
2540      * A X
2541      */
2542     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2543     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2544     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2545
2546     if (b == c) {
2547         pred = a;
2548     } else {
2549         pred = c;
2550     }
2551
2552     /* store value */
2553     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2554
2555     return pred;
2556 }
2557
2558 /**
2559  * Decode one AC coefficient
2560  * @param v The VC1 context
2561  * @param last Last coefficient
2562  * @param skip How much zero coefficients to skip
2563  * @param value Decoded AC coefficient value
2564  * @param codingset set of VLC to decode data
2565  * @see 8.1.3.4
2566  */
2567 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2568                                 int *value, int codingset)
2569 {
2570     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2571     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2572
2573     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2574     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2575         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2576         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2577         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2578         if (get_bits1(gb))
2579             level = -level;
2580     } else {
2581         escape = decode210(gb);
2582         if (escape != 2) {
2583             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2584             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2585             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2586             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2587             if (escape == 0) {
2588                 if (lst)
2589                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2590                 else
2591                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2592             } else {
2593                 if (lst)
2594                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2595                 else
2596                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2597             }
2598             if (get_bits1(gb))
2599                 level = -level;
2600         } else {
2601             int sign;
2602             lst = get_bits1(gb);
2603             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2604                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2605                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2606                     if (!v->s.esc3_level_length)
2607                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2608                 } else { // table 60
2609                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2610                 }
2611                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2612             }
2613             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2614             sign  = get_bits1(gb);
2615             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2616             if (sign)
2617                 level = -level;
2618         }
2619     }
2620
2621     *last  = lst;
2622     *skip  = run;
2623     *value = level;
2624 }
2625
2626 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2627  * @param v VC1Context
2628  * @param block block to decode
2629  * @param[in] n subblock index
2630  * @param coded are AC coeffs present or not
2631  * @param codingset set of VLC to decode data
2632  */
2633 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2634                               int coded, int codingset)
2635 {
2636     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2637     MpegEncContext *s = &v->s;
2638     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2639     int i;
2640     int16_t *dc_val;
2641     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2642     int dcdiff;
2643
2644     /* Get DC differential */
2645     if (n < 4) {
2646         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2647     } else {
2648         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2649     }
2650     if (dcdiff < 0) {
2651         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2652         return -1;
2653     }
2654     if (dcdiff) {
2655         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2656             /* TODO: Optimize */
2657             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2658             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2659             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2660         } else {
2661             if (v->pq == 1)
2662                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2663             else if (v->pq == 2)
2664                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2665         }
2666         if (get_bits1(gb))
2667             dcdiff = -dcdiff;
2668     }
2669
2670     /* Prediction */
2671     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2672     *dc_val = dcdiff;
2673
2674     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2675     if (n < 4) {
2676         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2677     } else {
2678         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2679     }
2680     /* Skip ? */
2681     if (!coded) {
2682         goto not_coded;
2683     }
2684
2685     // AC Decoding
2686     i = 1;
2687
2688     {
2689         int last = 0, skip, value;
2690         const uint8_t *zz_table;
2691         int scale;
2692         int k;
2693
2694         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2695
2696         if (v->s.ac_pred) {
2697             if (!dc_pred_dir)
2698                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2699             else
2700                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2701         } else
2702             zz_table = v->zz_8x8[1];
2703
2704         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2705         ac_val2 = ac_val;
2706         if (dc_pred_dir) // left
2707             ac_val -= 16;
2708         else // top
2709             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2710
2711         while (!last) {
2712             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2713             i += skip;
2714             if (i > 63)
2715                 break;
2716             block[zz_table[i++]] = value;
2717         }
2718
2719         /* apply AC prediction if needed */
2720         if (s->ac_pred) {
2721             if (dc_pred_dir) { // left
2722                 for (k = 1; k < 8; k++)
2723                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2724             } else { // top
2725                 for (k = 1; k < 8; k++)
2726                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2727             }
2728         }
2729         /* save AC coeffs for further prediction */
2730         for (k = 1; k < 8; k++) {
2731             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2732             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2733         }
2734
2735         /* scale AC coeffs */
2736         for (k = 1; k < 64; k++)
2737             if (block[k]) {
2738                 block[k] *= scale;
2739                 if (!v->pquantizer)
2740                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2741             }
2742
2743         if (s->ac_pred) i = 63;
2744     }
2745
2746 not_coded:
2747     if (!coded) {
2748         int k, scale;
2749         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2750         ac_val2 = ac_val;
2751
2752         i = 0;
2753         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2754         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2755         if (dc_pred_dir) { // left
2756             ac_val -= 16;
2757             if (s->ac_pred)
2758                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2759         } else { // top
2760             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2761             if (s->ac_pred)
2762                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2763         }
2764
2765         /* apply AC prediction if needed */
2766         if (s->ac_pred) {
2767             if (dc_pred_dir) { //left
2768                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2769                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2770                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2771                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2772                 }
2773             } else { // top
2774                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2775                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2776                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2777                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2778                 }
2779             }
2780             i = 63;
2781         }
2782     }
2783     s->block_last_index[n] = i;
2784
2785     return 0;
2786 }
2787
2788 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2789  * @param v VC1Context
2790  * @param block block to decode
2791  * @param[in] n subblock number
2792  * @param coded are AC coeffs present or not
2793  * @param codingset set of VLC to decode data
2794  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2795  */
2796 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2797                                   int coded, int codingset, int mquant)
2798 {
2799     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2800     MpegEncContext *s = &v->s;
2801     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2802     int i;
2803     int16_t *dc_val = NULL;
2804     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2805     int dcdiff;
2806     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2807     int use_pred = s->ac_pred;
2808     int scale;
2809     int q1, q2 = 0;
2810     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2811
2812     /* Get DC differential */
2813     if (n < 4) {
2814         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2815     } else {
2816         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2817     }
2818     if (dcdiff < 0) {
2819         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2820         return -1;
2821     }
2822     if (dcdiff) {
2823         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2824             /* TODO: Optimize */
2825             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2826             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2827             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2828         } else {
2829             if (mquant == 1)
2830                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2831             else if (mquant == 2)
2832                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2833         }
2834         if (get_bits1(gb))
2835             dcdiff = -dcdiff;
2836     }
2837
2838     /* Prediction */
2839     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2840     *dc_val = dcdiff;
2841
2842     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2843     if (n < 4) {
2844         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2845     } else {
2846         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2847     }
2848
2849     //AC Decoding
2850     i = 1;
2851
2852     /* check if AC is needed at all */
2853     if (!a_avail && !c_avail)
2854         use_pred = 0;
2855     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2856     ac_val2 = ac_val;
2857
2858     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2859
2860     if (dc_pred_dir) // left
2861         ac_val -= 16;
2862     else // top
2863         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2864
2865     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2866     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2867         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2868     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2869         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2870     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2871         q2 = q1;
2872     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2873         q2 = q1;
2874     if (n == 3)
2875         q2 = q1;
2876
2877     if (coded) {
2878         int last = 0, skip, value;
2879         const uint8_t *zz_table;
2880         int k;
2881
2882         if (v->s.ac_pred) {
2883             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2884                 zz_table = v->zzi_8x8;
2885             } else {
2886                 if (!dc_pred_dir) // top
2887                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2888                 else // left
2889                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2890             }
2891         } else {
2892             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2893                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2894             else
2895                 zz_table = v->zzi_8x8;
2896         }
2897
2898         while (!last) {
2899             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2900             i += skip;
2901             if (i > 63)
2902                 break;
2903             block[zz_table[i++]] = value;
2904         }
2905
2906         /* apply AC prediction if needed */
2907         if (use_pred) {
2908             /* scale predictors if needed*/
2909             if (q2 && q1 != q2) {
2910                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2911                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2912
2913                 if (q1 < 1)
2914                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2915                 if (dc_pred_dir) { // left
2916                     for (k = 1; k < 8; k++)
2917                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2918                 } else { // top
2919                     for (k = 1; k < 8; k++)
2920                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2921                 }
2922             } else {
2923                 if (dc_pred_dir) { //left
2924                     for (k = 1; k < 8; k++)
2925                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2926                 } else { //top
2927                     for (k = 1; k < 8; k++)
2928                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2929                 }
2930             }
2931         }
2932         /* save AC coeffs for further prediction */
2933         for (k = 1; k < 8; k++) {
2934             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2935             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2936         }
2937
2938         /* scale AC coeffs */
2939         for (k = 1; k < 64; k++)
2940             if (block[k]) {
2941                 block[k] *= scale;
2942                 if (!v->pquantizer)
2943                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2944             }
2945
2946         if (use_pred) i = 63;
2947     } else { // no AC coeffs
2948         int k;
2949
2950         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2951         if (dc_pred_dir) { // left
2952             if (use_pred) {
2953                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2954                 if (q2 && q1 != q2) {
2955                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2956                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2957                     if (q1 < 1)
2958                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2959                     for (k = 1; k < 8; k++)
2960                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2961                 }
2962             }
2963         } else { // top
2964             if (use_pred) {
2965                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2966                 if (q2 && q1 != q2) {
2967                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2968                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2969                     if (q1 < 1)
2970                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2971                     for (k = 1; k < 8; k++)
2972                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2973                 }
2974             }
2975         }
2976
2977         /* apply AC prediction if needed */
2978         if (use_pred) {
2979             if (dc_pred_dir) { // left
2980                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2981                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2982                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2983                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2984                 }
2985             } else { // top
2986                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2987                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2988                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2989                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2990                 }
2991             }
2992             i = 63;
2993         }
2994     }
2995     s->block_last_index[n] = i;
2996
2997     return 0;
2998 }
2999
3000 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
3001  * @param v VC1Context
3002  * @param block block to decode
3003  * @param[in] n subblock index
3004  * @param coded are AC coeffs present or not
3005  * @param mquant block quantizer
3006  * @param codingset set of VLC to decode data
3007  */
3008 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3009                                   int coded, int mquant, int codingset)
3010 {
3011     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
3012     MpegEncContext *s = &v->s;
3013     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
3014     int i;
3015     int16_t *dc_val = NULL;
3016     int16_t *ac_val, *ac_val2;
3017     int dcdiff;
3018     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3019     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
3020     int use_pred = s->ac_pred;
3021     int scale;
3022     int q1, q2 = 0;
3023
3024     s->dsp.clear_block(block);
3025
3026     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
3027     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
3028
3029     /* Set DC scale - y and c use the same */
3030     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3031     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3032
3033     /* Get DC differential */
3034     if (n < 4) {
3035         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3036     } else {
3037         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3038     }
3039     if (dcdiff < 0) {
3040         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
3041         return -1;
3042     }
3043     if (dcdiff) {
3044         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
3045             /* TODO: Optimize */
3046             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
3047             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
3048             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
3049         } else {
3050             if (mquant == 1)
3051                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
3052             else if (mquant == 2)
3053                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
3054         }
3055         if (get_bits1(gb))
3056             dcdiff = -dcdiff;
3057     }
3058
3059     /* Prediction */
3060     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
3061     *dc_val = dcdiff;
3062
3063     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
3064
3065     if (n < 4) {
3066         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
3067     } else {
3068         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
3069     }
3070
3071     //AC Decoding
3072     i = 1;
3073
3074     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
3075     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
3076     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
3077     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
3078     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
3079     ac_val2 = ac_val;
3080
3081     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
3082
3083     if (dc_pred_dir) //left
3084         ac_val -= 16;
3085     else //top
3086         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
3087
3088     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
3089     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
3090         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
3091     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3092         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3093     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3094         q2 = q1;
3095     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3096         q2 = q1;
3097     if (n == 3) q2 = q1;
3098
3099     if (coded) {
3100         int last = 0, skip, value;
3101         int k;
3102
3103         while (!last) {
3104             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3105             i += skip;
3106             if (i > 63)
3107                 break;
3108             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3109                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3110             else {
3111                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3112                     if (!dc_pred_dir) // top
3113                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3114                     else // left
3115                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3116                 } else {
3117                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3118                 }
3119             }
3120         }
3121
3122         /* apply AC prediction if needed */
3123         if (use_pred) {
3124             /* scale predictors if needed*/
3125             if (q2 && q1 != q2) {
3126                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3127                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3128
3129                 if (q1 < 1)
3130                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3131                 if (dc_pred_dir) { // left
3132                     for (k = 1; k < 8; k++)
3133                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3134                 } else { //top
3135                     for (k = 1; k < 8; k++)
3136                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3137                 }
3138             } else {
3139                 if (dc_pred_dir) { // left
3140                     for (k = 1; k < 8; k++)
3141                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3142                 } else { // top
3143                     for (k = 1; k < 8; k++)
3144                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3145                 }
3146             }
3147         }
3148         /* save AC coeffs for further prediction */
3149         for (k = 1; k < 8; k++) {
3150             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3151             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3152         }
3153
3154         /* scale AC coeffs */
3155         for (k = 1; k < 64; k++)
3156             if (block[k]) {
3157                 block[k] *= scale;
3158                 if (!v->pquantizer)
3159                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3160             }
3161
3162         if (use_pred) i = 63;
3163     } else { // no AC coeffs
3164         int k;
3165
3166         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3167         if (dc_pred_dir) { // left
3168             if (use_pred) {
3169                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3170                 if (q2 && q1 != q2) {
3171                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3172                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3173                     if (q1 < 1)
3174                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3175                     for (k = 1; k < 8; k++)
3176                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3177                 }
3178             }
3179         } else { // top
3180             if (use_pred) {
3181                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3182                 if (q2 && q1 != q2) {
3183                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3184                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3185                     if (q1 < 1)
3186                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3187                     for (k = 1; k < 8; k++)
3188                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3189                 }
3190             }
3191         }
3192
3193         /* apply AC prediction if needed */
3194         if (use_pred) {
3195             if (dc_pred_dir) { // left
3196                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3197                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3198                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3199                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3200                 }
3201             } else { // top
3202                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3203                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3204                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3205                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3206                 }
3207             }
3208             i = 63;
3209         }
3210     }
3211     s->block_last_index[n] = i;
3212
3213     return 0;
3214 }
3215
3216 /** Decode P block
3217  */
3218 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3219                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3220                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3221                               int *ttmb_out)
3222 {
3223     MpegEncContext *s = &v->s;
3224     GetBitContext *gb = &s->gb;
3225     int i, j;
3226     int subblkpat = 0;
3227     int scale, off, idx, last, skip, value;
3228     int ttblk = ttmb & 7;
3229     int pat = 0;
3230
3231     s->dsp.clear_block(block);
3232
3233     if (ttmb == -1) {
3234         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)];
3235     }
3236     if (ttblk == TT_4X4) {
3237         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3238     }
3239     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3240         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3241             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3242         subblkpat = decode012(gb);
3243         if (subblkpat)
3244             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3245         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3246             ttblk = TT_8X4;
3247         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3248             ttblk = TT_4X8;
3249     }
3250     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3251
3252     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3253     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3254         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3255         ttblk     = TT_8X4;
3256     }
3257     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3258         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3259         ttblk     = TT_4X8;
3260     }
3261     switch (ttblk) {
3262     case TT_8X8:
3263         pat  = 0xF;
3264         i    = 0;
3265         last = 0;
3266         while (!last) {
3267             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3268             i += skip;
3269             if (i > 63)
3270                 break;
3271             if (!v->fcm)
3272                 idx = v->zz_8x8[0][i++];
3273             else
3274                 idx = v->zzi_8x8[i++];
3275             block[idx] = value * scale;
3276             if (!v->pquantizer)
3277                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3278         }
3279         if (!skip_block) {
3280             if (i == 1)
3281                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
3282             else {
3283                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3284                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3285             }
3286         }
3287         break;
3288     case TT_4X4:
3289         pat = ~subblkpat & 0xF;
3290         for (j = 0; j < 4; j++) {
3291             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3292             i    = 0;
3293             off  = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3294             while (!last) {
3295                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3296                 i += skip;
3297                 if (i > 15)
3298                     break;
3299                 if (!v->fcm)
3300                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3301                 else
3302                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x4_zz[i++];
3303                 block[idx + off] = value * scale;
3304                 if (!v->pquantizer)
3305                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3306             }
3307             if (!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block) {
3308                 if (i == 1)
3309                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) * 2 * linesize, linesize, block + off);
3310                 else
3311                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) *  2 * linesize, linesize, block + off);
3312             }
3313         }
3314         break;
3315     case TT_8X4:
3316         pat = ~((subblkpat & 2) * 6 + (subblkpat & 1) * 3) & 0xF;
3317         for (j = 0; j < 2; j++) {
3318             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3319             i    = 0;
3320             off  = j * 32;
3321             while (!last) {
3322                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3323                 i += skip;
3324  &nbs