]> rtime.felk.cvut.cz Git - frescor/ffmpeg.git/blob - libavcodec/vc1.c
56f361f54acf856dee0e736104feb991969226f6
[frescor/ffmpeg.git] / libavcodec / vc1.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
4  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file libavcodec/vc1.c
25  * VC-1 and WMV3 decoder
26  *
27  */
28 #include "internal.h"
29 #include "dsputil.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "mpegvideo.h"
32 #include "vc1.h"
33 #include "vc1data.h"
34 #include "vc1acdata.h"
35 #include "msmpeg4data.h"
36 #include "unary.h"
37 #include "simple_idct.h"
38 #include "mathops.h"
39 #include "vdpau_internal.h"
40
41 #undef NDEBUG
42 #include <assert.h>
43
44 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
45 #define DC_VLC_BITS 9
46 #define AC_VLC_BITS 9
47 static const uint16_t table_mb_intra[64][2];
48
49
50 /**
51  * Init VC-1 specific tables and VC1Context members
52  * @param v The VC1Context to initialize
53  * @return Status
54  */
55 static int vc1_init_common(VC1Context *v)
56 {
57     static int done = 0;
58     int i = 0;
59
60     v->hrd_rate = v->hrd_buffer = NULL;
61
62     /* VLC tables */
63     if(!done)
64     {
65         done = 1;
66         init_vlc(&ff_vc1_bfraction_vlc, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 23,
67                  ff_vc1_bfraction_bits, 1, 1,
68                  ff_vc1_bfraction_codes, 1, 1, INIT_VLC_USE_STATIC);
69         init_vlc(&ff_vc1_norm2_vlc, VC1_NORM2_VLC_BITS, 4,
70                  ff_vc1_norm2_bits, 1, 1,
71                  ff_vc1_norm2_codes, 1, 1, INIT_VLC_USE_STATIC);
72         init_vlc(&ff_vc1_norm6_vlc, VC1_NORM6_VLC_BITS, 64,
73                  ff_vc1_norm6_bits, 1, 1,
74                  ff_vc1_norm6_codes, 2, 2, INIT_VLC_USE_STATIC);
75         init_vlc(&ff_vc1_imode_vlc, VC1_IMODE_VLC_BITS, 7,
76                  ff_vc1_imode_bits, 1, 1,
77                  ff_vc1_imode_codes, 1, 1, INIT_VLC_USE_STATIC);
78         for (i=0; i<3; i++)
79         {
80             init_vlc(&ff_vc1_ttmb_vlc[i], VC1_TTMB_VLC_BITS, 16,
81                      ff_vc1_ttmb_bits[i], 1, 1,
82                      ff_vc1_ttmb_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_STATIC);
83             init_vlc(&ff_vc1_ttblk_vlc[i], VC1_TTBLK_VLC_BITS, 8,
84                      ff_vc1_ttblk_bits[i], 1, 1,
85                      ff_vc1_ttblk_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_STATIC);
86             init_vlc(&ff_vc1_subblkpat_vlc[i], VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 15,
87                      ff_vc1_subblkpat_bits[i], 1, 1,
88                      ff_vc1_subblkpat_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_STATIC);
89         }
90         for(i=0; i<4; i++)
91         {
92             init_vlc(&ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i], VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 16,
93                      ff_vc1_4mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
94                      ff_vc1_4mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_STATIC);
95             init_vlc(&ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i], VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 64,
96                      ff_vc1_cbpcy_p_bits[i], 1, 1,
97                      ff_vc1_cbpcy_p_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_STATIC);
98             init_vlc(&ff_vc1_mv_diff_vlc[i], VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 73,
99                      ff_vc1_mv_diff_bits[i], 1, 1,
100                      ff_vc1_mv_diff_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_STATIC);
101         }
102         for(i=0; i<8; i++)
103             init_vlc(&ff_vc1_ac_coeff_table[i], AC_VLC_BITS, vc1_ac_sizes[i],
104                      &vc1_ac_tables[i][0][1], 8, 4,
105                      &vc1_ac_tables[i][0][0], 8, 4, INIT_VLC_USE_STATIC);
106         init_vlc(&ff_msmp4_mb_i_vlc, MB_INTRA_VLC_BITS, 64,
107                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][1], 4, 2,
108                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][0], 4, 2, INIT_VLC_USE_STATIC);
109     }
110
111     /* Other defaults */
112     v->pq = -1;
113     v->mvrange = 0; /* 7.1.1.18, p80 */
114
115     return 0;
116 }
117
118 /***********************************************************************/
119 /**
120  * @defgroup vc1bitplane VC-1 Bitplane decoding
121  * @see 8.7, p56
122  * @{
123  */
124
125 /**
126  * Imode types
127  * @{
128  */
129 enum Imode {
130     IMODE_RAW,
131     IMODE_NORM2,
132     IMODE_DIFF2,
133     IMODE_NORM6,
134     IMODE_DIFF6,
135     IMODE_ROWSKIP,
136     IMODE_COLSKIP
137 };
138 /** @} */ //imode defines
139
140 /** Decode rows by checking if they are skipped
141  * @param plane Buffer to store decoded bits
142  * @param[in] width Width of this buffer
143  * @param[in] height Height of this buffer
144  * @param[in] stride of this buffer
145  */
146 static void decode_rowskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
147     int x, y;
148
149     for (y=0; y<height; y++){
150         if (!get_bits1(gb)) //rowskip
151             memset(plane, 0, width);
152         else
153             for (x=0; x<width; x++)
154                 plane[x] = get_bits1(gb);
155         plane += stride;
156     }
157 }
158
159 /** Decode columns by checking if they are skipped
160  * @param plane Buffer to store decoded bits
161  * @param[in] width Width of this buffer
162  * @param[in] height Height of this buffer
163  * @param[in] stride of this buffer
164  * @todo FIXME: Optimize
165  */
166 static void decode_colskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
167     int x, y;
168
169     for (x=0; x<width; x++){
170         if (!get_bits1(gb)) //colskip
171             for (y=0; y<height; y++)
172                 plane[y*stride] = 0;
173         else
174             for (y=0; y<height; y++)
175                 plane[y*stride] = get_bits1(gb);
176         plane ++;
177     }
178 }
179
180 /** Decode a bitplane's bits
181  * @param data bitplane where to store the decode bits
182  * @param[out] raw_flag pointer to the flag indicating that this bitplane is not coded explicitly
183  * @param v VC-1 context for bit reading and logging
184  * @return Status
185  * @todo FIXME: Optimize
186  */
187 static int bitplane_decoding(uint8_t* data, int *raw_flag, VC1Context *v)
188 {
189     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
190
191     int imode, x, y, code, offset;
192     uint8_t invert, *planep = data;
193     int width, height, stride;
194
195     width = v->s.mb_width;
196     height = v->s.mb_height;
197     stride = v->s.mb_stride;
198     invert = get_bits1(gb);
199     imode = get_vlc2(gb, ff_vc1_imode_vlc.table, VC1_IMODE_VLC_BITS, 1);
200
201     *raw_flag = 0;
202     switch (imode)
203     {
204     case IMODE_RAW:
205         //Data is actually read in the MB layer (same for all tests == "raw")
206         *raw_flag = 1; //invert ignored
207         return invert;
208     case IMODE_DIFF2:
209     case IMODE_NORM2:
210         if ((height * width) & 1)
211         {
212             *planep++ = get_bits1(gb);
213             offset = 1;
214         }
215         else offset = 0;
216         // decode bitplane as one long line
217         for (y = offset; y < height * width; y += 2) {
218             code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm2_vlc.table, VC1_NORM2_VLC_BITS, 1);
219             *planep++ = code & 1;
220             offset++;
221             if(offset == width) {
222                 offset = 0;
223                 planep += stride - width;
224             }
225             *planep++ = code >> 1;
226             offset++;
227             if(offset == width) {
228                 offset = 0;
229                 planep += stride - width;
230             }
231         }
232         break;
233     case IMODE_DIFF6:
234     case IMODE_NORM6:
235         if(!(height % 3) && (width % 3)) { // use 2x3 decoding
236             for(y = 0; y < height; y+= 3) {
237                 for(x = width & 1; x < width; x += 2) {
238                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
239                     if(code < 0){
240                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
241                         return -1;
242                     }
243                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
244                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
245                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 2) & 1;
246                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 3) & 1;
247                     planep[x + 0 + stride * 2] = (code >> 4) & 1;
248                     planep[x + 1 + stride * 2] = (code >> 5) & 1;
249                 }
250                 planep += stride * 3;
251             }
252             if(width & 1) decode_colskip(data, 1, height, stride, &v->s.gb);
253         } else { // 3x2
254             planep += (height & 1) * stride;
255             for(y = height & 1; y < height; y += 2) {
256                 for(x = width % 3; x < width; x += 3) {
257                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
258                     if(code < 0){
259                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
260                         return -1;
261                     }
262                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
263                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
264                     planep[x + 2] = (code >> 2) & 1;
265                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 3) & 1;
266                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 4) & 1;
267                     planep[x + 2 + stride] = (code >> 5) & 1;
268                 }
269                 planep += stride * 2;
270             }
271             x = width % 3;
272             if(x) decode_colskip(data  ,             x, height    , stride, &v->s.gb);
273             if(height & 1) decode_rowskip(data+x, width - x, 1, stride, &v->s.gb);
274         }
275         break;
276     case IMODE_ROWSKIP:
277         decode_rowskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
278         break;
279     case IMODE_COLSKIP:
280         decode_colskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
281         break;
282     default: break;
283     }
284
285     /* Applying diff operator */
286     if (imode == IMODE_DIFF2 || imode == IMODE_DIFF6)
287     {
288         planep = data;
289         planep[0] ^= invert;
290         for (x=1; x<width; x++)
291             planep[x] ^= planep[x-1];
292         for (y=1; y<height; y++)
293         {
294             planep += stride;
295             planep[0] ^= planep[-stride];
296             for (x=1; x<width; x++)
297             {
298                 if (planep[x-1] != planep[x-stride]) planep[x] ^= invert;
299                 else                                 planep[x] ^= planep[x-1];
300             }
301         }
302     }
303     else if (invert)
304     {
305         planep = data;
306         for (x=0; x<stride*height; x++) planep[x] = !planep[x]; //FIXME stride
307     }
308     return (imode<<1) + invert;
309 }
310
311 /** @} */ //Bitplane group
312
313 /**
314  * VC-1 in-loop deblocking filter for one line
315  * @param src source block type
316  * @param stride block stride
317  * @param pq block quantizer
318  * @return whether other 3 pairs should be filtered or not
319  * @see 8.6
320  */
321 static av_always_inline int vc1_filter_line(uint8_t* src, int stride, int pq){
322     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP;
323
324     int a0 = (2*(src[-2*stride] - src[ 1*stride]) - 5*(src[-1*stride] - src[ 0*stride]) + 4) >> 3;
325     int a0_sign = a0 >> 31;        /* Store sign */
326     a0 = (a0 ^ a0_sign) - a0_sign; /* a0 = FFABS(a0); */
327     if(a0 < pq){
328         int a1 = FFABS((2*(src[-4*stride] - src[-1*stride]) - 5*(src[-3*stride] - src[-2*stride]) + 4) >> 3);
329         int a2 = FFABS((2*(src[ 0*stride] - src[ 3*stride]) - 5*(src[ 1*stride] - src[ 2*stride]) + 4) >> 3);
330         if(a1 < a0 || a2 < a0){
331             int clip = src[-1*stride] - src[ 0*stride];
332             int clip_sign = clip >> 31;
333             clip = ((clip ^ clip_sign) - clip_sign)>>1;
334             if(clip){
335                 int a3 = FFMIN(a1, a2);
336                 int d = 5 * (a3 - a0);
337                 int d_sign = (d >> 31);
338                 d = ((d ^ d_sign) - d_sign) >> 3;
339                 d_sign ^= a0_sign;
340
341                 if( d_sign ^ clip_sign )
342                     d = 0;
343                 else{
344                     d = FFMIN(d, clip);
345                     d = (d ^ d_sign) - d_sign;          /* Restore sign */
346                     src[-1*stride] = cm[src[-1*stride] - d];
347                     src[ 0*stride] = cm[src[ 0*stride] + d];
348                 }
349                 return 1;
350             }
351         }
352     }
353     return 0;
354 }
355
356 /**
357  * VC-1 in-loop deblocking filter
358  * @param src source block type
359  * @param step distance between horizontally adjacent elements
360  * @param stride distance between vertically adjacent elements
361  * @param len edge length to filter (4 or 8 pixels)
362  * @param pq block quantizer
363  * @see 8.6
364  */
365 static void vc1_loop_filter(uint8_t* src, int step, int stride, int len, int pq)
366 {
367     int i;
368     int filt3;
369
370     for(i = 0; i < len; i += 4){
371         filt3 = vc1_filter_line(src + 2*step, stride, pq);
372         if(filt3){
373             vc1_filter_line(src + 0*step, stride, pq);
374             vc1_filter_line(src + 1*step, stride, pq);
375             vc1_filter_line(src + 3*step, stride, pq);
376         }
377         src += step * 4;
378     }
379 }
380
381 static void vc1_loop_filter_iblk(MpegEncContext *s, int pq)
382 {
383     int i, j;
384     if(!s->first_slice_line)
385         vc1_loop_filter(s->dest[0], 1, s->linesize, 16, pq);
386     vc1_loop_filter(s->dest[0] + 8*s->linesize, 1, s->linesize, 16, pq);
387     for(i = !s->mb_x*8; i < 16; i += 8)
388         vc1_loop_filter(s->dest[0] + i, s->linesize, 1, 16, pq);
389     for(j = 0; j < 2; j++){
390         if(!s->first_slice_line)
391             vc1_loop_filter(s->dest[j+1], 1, s->uvlinesize, 8, pq);
392         if(s->mb_x)
393             vc1_loop_filter(s->dest[j+1], s->uvlinesize, 1, 8, pq);
394     }
395 }
396
397 /***********************************************************************/
398 /** VOP Dquant decoding
399  * @param v VC-1 Context
400  */
401 static int vop_dquant_decoding(VC1Context *v)
402 {
403     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
404     int pqdiff;
405
406     //variable size
407     if (v->dquant == 2)
408     {
409         pqdiff = get_bits(gb, 3);
410         if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
411         else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
412     }
413     else
414     {
415         v->dquantfrm = get_bits1(gb);
416         if ( v->dquantfrm )
417         {
418             v->dqprofile = get_bits(gb, 2);
419             switch (v->dqprofile)
420             {
421             case DQPROFILE_SINGLE_EDGE:
422             case DQPROFILE_DOUBLE_EDGES:
423                 v->dqsbedge = get_bits(gb, 2);
424                 break;
425             case DQPROFILE_ALL_MBS:
426                 v->dqbilevel = get_bits1(gb);
427                 if(!v->dqbilevel)
428                     v->halfpq = 0;
429             default: break; //Forbidden ?
430             }
431             if (v->dqbilevel || v->dqprofile != DQPROFILE_ALL_MBS)
432             {
433                 pqdiff = get_bits(gb, 3);
434                 if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
435                 else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
436             }
437         }
438     }
439     return 0;
440 }
441
442 /** Put block onto picture
443  */
444 static void vc1_put_block(VC1Context *v, DCTELEM block[6][64])
445 {
446     uint8_t *Y;
447     int ys, us, vs;
448     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
449
450     if(v->rangeredfrm) {
451         int i, j, k;
452         for(k = 0; k < 6; k++)
453             for(j = 0; j < 8; j++)
454                 for(i = 0; i < 8; i++)
455                     block[k][i + j*8] = ((block[k][i + j*8] - 128) << 1) + 128;
456
457     }
458     ys = v->s.current_picture.linesize[0];
459     us = v->s.current_picture.linesize[1];
460     vs = v->s.current_picture.linesize[2];
461     Y = v->s.dest[0];
462
463     dsp->put_pixels_clamped(block[0], Y, ys);
464     dsp->put_pixels_clamped(block[1], Y + 8, ys);
465     Y += ys * 8;
466     dsp->put_pixels_clamped(block[2], Y, ys);
467     dsp->put_pixels_clamped(block[3], Y + 8, ys);
468
469     if(!(v->s.flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
470         dsp->put_pixels_clamped(block[4], v->s.dest[1], us);
471         dsp->put_pixels_clamped(block[5], v->s.dest[2], vs);
472     }
473 }
474
475 /** Do motion compensation over 1 macroblock
476  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
477  */
478 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
479 {
480     MpegEncContext *s = &v->s;
481     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
482     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
483     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
484
485     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
486
487     mx = s->mv[dir][0][0];
488     my = s->mv[dir][0][1];
489
490     // store motion vectors for further use in B frames
491     if(s->pict_type == FF_P_TYPE) {
492         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = mx;
493         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = my;
494     }
495     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
496     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
497     if(v->fastuvmc) {
498         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
499         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
500     }
501     if(!dir) {
502         srcY = s->last_picture.data[0];
503         srcU = s->last_picture.data[1];
504         srcV = s->last_picture.data[2];
505     } else {
506         srcY = s->next_picture.data[0];
507         srcU = s->next_picture.data[1];
508         srcV = s->next_picture.data[2];
509     }
510
511     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
512     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
513     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
514     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
515
516     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
517         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
518         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
519         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
520         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
521     }else{
522         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
523         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
524         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
525         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
526     }
527
528     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
529     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
530     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
531
532     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
533     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
534         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
535         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
536     }
537
538     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
539        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel*3
540        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 16 - s->mspel*3){
541         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
542
543         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
544         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
545                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
546         srcY = s->edge_emu_buffer;
547         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
548                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
549         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
550                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
551         srcU = uvbuf;
552         srcV = uvbuf + 16;
553         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
554         if(v->rangeredfrm) {
555             int i, j;
556             uint8_t *src, *src2;
557
558             src = srcY;
559             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
560                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
561                 src += s->linesize;
562             }
563             src = srcU; src2 = srcV;
564             for(j = 0; j < 9; j++) {
565                 for(i = 0; i < 9; i++) {
566                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
567                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
568                 }
569                 src += s->uvlinesize;
570                 src2 += s->uvlinesize;
571             }
572         }
573         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
574         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
575             int i, j;
576             uint8_t *src, *src2;
577
578             src = srcY;
579             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
580                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
581                 src += s->linesize;
582             }
583             src = srcU; src2 = srcV;
584             for(j = 0; j < 9; j++) {
585                 for(i = 0; i < 9; i++) {
586                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
587                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
588                 }
589                 src += s->uvlinesize;
590                 src2 += s->uvlinesize;
591             }
592         }
593         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
594     }
595
596     if(s->mspel) {
597         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
598         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
599         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
600         srcY += s->linesize * 8;
601         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
602         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
603     } else { // hpel mc - always used for luma
604         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
605
606         if(!v->rnd)
607             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
608         else
609             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
610     }
611
612     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
613     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
614     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
615     uvmx = (uvmx&3)<<1;
616     uvmy = (uvmy&3)<<1;
617     if(!v->rnd){
618         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
619         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
620     }else{
621         dsp->put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
622         dsp->put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
623     }
624 }
625
626 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
627  */
628 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n)
629 {
630     MpegEncContext *s = &v->s;
631     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
632     uint8_t *srcY;
633     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
634     int off;
635
636     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
637     mx = s->mv[0][n][0];
638     my = s->mv[0][n][1];
639     srcY = s->last_picture.data[0];
640
641     off = s->linesize * 4 * (n&2) + (n&1) * 8;
642
643     src_x = s->mb_x * 16 + (n&1) * 8 + (mx >> 2);
644     src_y = s->mb_y * 16 + (n&2) * 4 + (my >> 2);
645
646     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
647         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
648         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
649     }else{
650         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
651         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
652     }
653
654     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
655
656     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
657        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 8 - s->mspel*2
658        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 8 - s->mspel*2){
659         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
660         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 9+s->mspel*2, 9+s->mspel*2,
661                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
662         srcY = s->edge_emu_buffer;
663         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
664         if(v->rangeredfrm) {
665             int i, j;
666             uint8_t *src;
667
668             src = srcY;
669             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
670                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
671                 src += s->linesize;
672             }
673         }
674         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
675         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
676             int i, j;
677             uint8_t *src;
678
679             src = srcY;
680             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
681                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
682                 src += s->linesize;
683             }
684         }
685         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
686     }
687
688     if(s->mspel) {
689         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
690         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, v->rnd);
691     } else { // hpel mc - always used for luma
692         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
693         if(!v->rnd)
694             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
695         else
696             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
697     }
698 }
699
700 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
701 {
702     if(a < b) {
703         if(c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
704         else      return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
705     } else {
706         if(c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
707         else      return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
708     }
709 }
710
711
712 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
713  */
714 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v)
715 {
716     MpegEncContext *s = &v->s;
717     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
718     uint8_t *srcU, *srcV;
719     int uvdxy, uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
720     int i, idx, tx = 0, ty = 0;
721     int mvx[4], mvy[4], intra[4];
722     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
723
724     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
725     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
726
727     for(i = 0; i < 4; i++) {
728         mvx[i] = s->mv[0][i][0];
729         mvy[i] = s->mv[0][i][1];
730         intra[i] = v->mb_type[0][s->block_index[i]];
731     }
732
733     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
734     idx = (intra[3] << 3) | (intra[2] << 2) | (intra[1] << 1) | intra[0];
735     if(!idx) { // all blocks are inter
736         tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
737         ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
738     } else if(count[idx] == 1) { // 3 inter blocks
739         switch(idx) {
740         case 0x1:
741             tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
742             ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
743             break;
744         case 0x2:
745             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
746             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
747             break;
748         case 0x4:
749             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
750             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
751             break;
752         case 0x8:
753             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
754             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
755             break;
756         }
757     } else if(count[idx] == 2) {
758         int t1 = 0, t2 = 0;
759         for(i=0; i<3;i++) if(!intra[i]) {t1 = i; break;}
760         for(i= t1+1; i<4; i++)if(!intra[i]) {t2 = i; break;}
761         tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
762         ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
763     } else {
764         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
765         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
766         return; //no need to do MC for inter blocks
767     }
768
769     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = tx;
770     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = ty;
771     uvmx = (tx + ((tx&3) == 3)) >> 1;
772     uvmy = (ty + ((ty&3) == 3)) >> 1;
773     if(v->fastuvmc) {
774         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
775         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
776     }
777
778     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
779     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
780
781     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
782         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
783         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
784     }else{
785         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
786         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
787     }
788
789     srcU = s->last_picture.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
790     srcV = s->last_picture.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
791     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
792        || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
793        || (unsigned)uvsrc_y > (s->v_edge_pos >> 1) - 9){
794         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
795                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
796         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
797                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
798         srcU = s->edge_emu_buffer;
799         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
800
801         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
802         if(v->rangeredfrm) {
803             int i, j;
804             uint8_t *src, *src2;
805
806             src = srcU; src2 = srcV;
807             for(j = 0; j < 9; j++) {
808                 for(i = 0; i < 9; i++) {
809                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
810                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
811                 }
812                 src += s->uvlinesize;
813                 src2 += s->uvlinesize;
814             }
815         }
816         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
817         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
818             int i, j;
819             uint8_t *src, *src2;
820
821             src = srcU; src2 = srcV;
822             for(j = 0; j < 9; j++) {
823                 for(i = 0; i < 9; i++) {
824                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
825                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
826                 }
827                 src += s->uvlinesize;
828                 src2 += s->uvlinesize;
829             }
830         }
831     }
832
833     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
834     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
835     uvmx = (uvmx&3)<<1;
836     uvmy = (uvmy&3)<<1;
837     if(!v->rnd){
838         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
839         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
840     }else{
841         dsp->put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
842         dsp->put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
843     }
844 }
845
846 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb);
847
848 /**
849  * Decode Simple/Main Profiles sequence header
850  * @see Figure 7-8, p16-17
851  * @param avctx Codec context
852  * @param gb GetBit context initialized from Codec context extra_data
853  * @return Status
854  */
855 static int decode_sequence_header(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
856 {
857     VC1Context *v = avctx->priv_data;
858
859     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Header: %0X\n", show_bits(gb, 32));
860     v->profile = get_bits(gb, 2);
861     if (v->profile == PROFILE_COMPLEX)
862     {
863         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "WMV3 Complex Profile is not fully supported\n");
864     }
865
866     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
867     {
868         v->zz_8x4 = ff_vc1_adv_progressive_8x4_zz;
869         v->zz_4x8 = ff_vc1_adv_progressive_4x8_zz;
870         return decode_sequence_header_adv(v, gb);
871     }
872     else
873     {
874         v->zz_8x4 = wmv2_scantableA;
875         v->zz_4x8 = wmv2_scantableB;
876         v->res_sm = get_bits(gb, 2); //reserved
877         if (v->res_sm)
878         {
879             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
880                    "Reserved RES_SM=%i is forbidden\n", v->res_sm);
881             return -1;
882         }
883     }
884
885     // (fps-2)/4 (->30)
886     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
887     // (bitrate-32kbps)/64kbps
888     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
889     v->s.loop_filter = get_bits1(gb); //common
890     if(v->s.loop_filter == 1 && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
891     {
892         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
893                "LOOPFILTER shell not be enabled in simple profile\n");
894     }
895     if(v->s.avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL)
896         v->s.loop_filter = 0;
897
898     v->res_x8 = get_bits1(gb); //reserved
899     v->multires = get_bits1(gb);
900     v->res_fasttx = get_bits1(gb);
901     if (!v->res_fasttx)
902     {
903         v->s.dsp.vc1_inv_trans_8x8 = ff_simple_idct;
904         v->s.dsp.vc1_inv_trans_8x4 = ff_simple_idct84_add;
905         v->s.dsp.vc1_inv_trans_4x8 = ff_simple_idct48_add;
906         v->s.dsp.vc1_inv_trans_4x4 = ff_simple_idct44_add;
907     }
908
909     v->fastuvmc =  get_bits1(gb); //common
910     if (!v->profile && !v->fastuvmc)
911     {
912         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
913                "FASTUVMC unavailable in Simple Profile\n");
914         return -1;
915     }
916     v->extended_mv =  get_bits1(gb); //common
917     if (!v->profile && v->extended_mv)
918     {
919         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
920                "Extended MVs unavailable in Simple Profile\n");
921         return -1;
922     }
923     v->dquant =  get_bits(gb, 2); //common
924     v->vstransform =  get_bits1(gb); //common
925
926     v->res_transtab = get_bits1(gb);
927     if (v->res_transtab)
928     {
929         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
930                "1 for reserved RES_TRANSTAB is forbidden\n");
931         return -1;
932     }
933
934     v->overlap = get_bits1(gb); //common
935
936     v->s.resync_marker = get_bits1(gb);
937     v->rangered = get_bits1(gb);
938     if (v->rangered && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
939     {
940         av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
941                "RANGERED should be set to 0 in simple profile\n");
942     }
943
944     v->s.max_b_frames = avctx->max_b_frames = get_bits(gb, 3); //common
945     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2); //common
946
947     v->finterpflag = get_bits1(gb); //common
948     v->res_rtm_flag = get_bits1(gb); //reserved
949     if (!v->res_rtm_flag)
950     {
951 //            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
952 //                   "0 for reserved RES_RTM_FLAG is forbidden\n");
953         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
954                "Old WMV3 version detected, only I-frames will be decoded\n");
955         //return -1;
956     }
957     //TODO: figure out what they mean (always 0x402F)
958     if(!v->res_fasttx) skip_bits(gb, 16);
959     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
960                "Profile %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
961                "LoopFilter=%i, MultiRes=%i, FastUVMC=%i, Extended MV=%i\n"
962                "Rangered=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, SyncMarker=%i\n"
963                "DQuant=%i, Quantizer mode=%i, Max B frames=%i\n",
964                v->profile, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
965                v->s.loop_filter, v->multires, v->fastuvmc, v->extended_mv,
966                v->rangered, v->vstransform, v->overlap, v->s.resync_marker,
967                v->dquant, v->quantizer_mode, avctx->max_b_frames
968                );
969     return 0;
970 }
971
972 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb)
973 {
974     v->res_rtm_flag = 1;
975     v->level = get_bits(gb, 3);
976     if(v->level >= 5)
977     {
978         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Reserved LEVEL %i\n",v->level);
979     }
980     v->chromaformat = get_bits(gb, 2);
981     if (v->chromaformat != 1)
982     {
983         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
984                "Only 4:2:0 chroma format supported\n");
985         return -1;
986     }
987
988     // (fps-2)/4 (->30)
989     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
990     // (bitrate-32kbps)/64kbps
991     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
992     v->postprocflag = get_bits1(gb); //common
993
994     v->s.avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
995     v->s.avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
996     v->s.avctx->width = v->s.avctx->coded_width;
997     v->s.avctx->height = v->s.avctx->coded_height;
998     v->broadcast = get_bits1(gb);
999     v->interlace = get_bits1(gb);
1000     v->tfcntrflag = get_bits1(gb);
1001     v->finterpflag = get_bits1(gb);
1002     skip_bits1(gb); // reserved
1003
1004     v->s.h_edge_pos = v->s.avctx->coded_width;
1005     v->s.v_edge_pos = v->s.avctx->coded_height;
1006
1007     av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
1008                "Advanced Profile level %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
1009                "LoopFilter=%i, ChromaFormat=%i, Pulldown=%i, Interlace: %i\n"
1010                "TFCTRflag=%i, FINTERPflag=%i\n",
1011                v->level, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
1012                v->s.loop_filter, v->chromaformat, v->broadcast, v->interlace,
1013                v->tfcntrflag, v->finterpflag
1014                );
1015
1016     v->psf = get_bits1(gb);
1017     if(v->psf) { //PsF, 6.1.13
1018         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Progressive Segmented Frame mode: not supported (yet)\n");
1019         return -1;
1020     }
1021     v->s.max_b_frames = v->s.avctx->max_b_frames = 7;
1022     if(get_bits1(gb)) { //Display Info - decoding is not affected by it
1023         int w, h, ar = 0;
1024         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display extended info:\n");
1025         v->s.avctx->coded_width  = w = get_bits(gb, 14) + 1;
1026         v->s.avctx->coded_height = h = get_bits(gb, 14) + 1;
1027         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display dimensions: %ix%i\n", w, h);
1028         if(get_bits1(gb))
1029             ar = get_bits(gb, 4);
1030         if(ar && ar < 14){
1031             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = ff_vc1_pixel_aspect[ar];
1032         }else if(ar == 15){
1033             w = get_bits(gb, 8);
1034             h = get_bits(gb, 8);
1035             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = (AVRational){w, h};
1036         }
1037         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Aspect: %i:%i\n", v->s.avctx->sample_aspect_ratio.num, v->s.avctx->sample_aspect_ratio.den);
1038
1039         if(get_bits1(gb)){ //framerate stuff
1040             if(get_bits1(gb)) {
1041                 v->s.avctx->time_base.num = 32;
1042                 v->s.avctx->time_base.den = get_bits(gb, 16) + 1;
1043             } else {
1044                 int nr, dr;
1045                 nr = get_bits(gb, 8);
1046                 dr = get_bits(gb, 4);
1047                 if(nr && nr < 8 && dr && dr < 3){
1048                     v->s.avctx->time_base.num = ff_vc1_fps_dr[dr - 1];
1049                     v->s.avctx->time_base.den = ff_vc1_fps_nr[nr - 1] * 1000;
1050                 }
1051             }
1052         }
1053
1054         if(get_bits1(gb)){
1055             v->color_prim = get_bits(gb, 8);
1056             v->transfer_char = get_bits(gb, 8);
1057             v->matrix_coef = get_bits(gb, 8);
1058         }
1059     }
1060
1061     v->hrd_param_flag = get_bits1(gb);
1062     if(v->hrd_param_flag) {
1063         int i;
1064         v->hrd_num_leaky_buckets = get_bits(gb, 5);
1065         skip_bits(gb, 4); //bitrate exponent
1066         skip_bits(gb, 4); //buffer size exponent
1067         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1068             skip_bits(gb, 16); //hrd_rate[n]
1069             skip_bits(gb, 16); //hrd_buffer[n]
1070         }
1071     }
1072     return 0;
1073 }
1074
1075 static int decode_entry_point(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
1076 {
1077     VC1Context *v = avctx->priv_data;
1078     int i;
1079
1080     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point: %08X\n", show_bits_long(gb, 32));
1081     v->broken_link = get_bits1(gb);
1082     v->closed_entry = get_bits1(gb);
1083     v->panscanflag = get_bits1(gb);
1084     v->refdist_flag = get_bits1(gb);
1085     v->s.loop_filter = get_bits1(gb);
1086     v->fastuvmc = get_bits1(gb);
1087     v->extended_mv = get_bits1(gb);
1088     v->dquant = get_bits(gb, 2);
1089     v->vstransform = get_bits1(gb);
1090     v->overlap = get_bits1(gb);
1091     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2);
1092
1093     if(v->hrd_param_flag){
1094         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1095             skip_bits(gb, 8); //hrd_full[n]
1096         }
1097     }
1098
1099     if(get_bits1(gb)){
1100         avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1101         avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1102     }
1103     if(v->extended_mv)
1104         v->extended_dmv = get_bits1(gb);
1105     if((v->range_mapy_flag = get_bits1(gb))) {
1106         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Luma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1107         v->range_mapy = get_bits(gb, 3);
1108     }
1109     if((v->range_mapuv_flag = get_bits1(gb))) {
1110         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Chroma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1111         v->range_mapuv = get_bits(gb, 3);
1112     }
1113
1114     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point info:\n"
1115         "BrokenLink=%i, ClosedEntry=%i, PanscanFlag=%i\n"
1116         "RefDist=%i, Postproc=%i, FastUVMC=%i, ExtMV=%i\n"
1117         "DQuant=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, Qmode=%i\n",
1118         v->broken_link, v->closed_entry, v->panscanflag, v->refdist_flag, v->s.loop_filter,
1119         v->fastuvmc, v->extended_mv, v->dquant, v->vstransform, v->overlap, v->quantizer_mode);
1120
1121     return 0;
1122 }
1123
1124 static int vc1_parse_frame_header(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1125 {
1126     int pqindex, lowquant, status;
1127
1128     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1129     skip_bits(gb, 2); //framecnt unused
1130     v->rangeredfrm = 0;
1131     if (v->rangered) v->rangeredfrm = get_bits1(gb);
1132     v->s.pict_type = get_bits1(gb);
1133     if (v->s.avctx->max_b_frames) {
1134         if (!v->s.pict_type) {
1135             if (get_bits1(gb)) v->s.pict_type = FF_I_TYPE;
1136             else v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1137         } else v->s.pict_type = FF_P_TYPE;
1138     } else v->s.pict_type = v->s.pict_type ? FF_P_TYPE : FF_I_TYPE;
1139
1140     v->bi_type = 0;
1141     if(v->s.pict_type == FF_B_TYPE) {
1142         v->bfraction_lut_index = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1143         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction_lut_index];
1144         if(v->bfraction == 0) {
1145             v->s.pict_type = FF_BI_TYPE;
1146         }
1147     }
1148     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1149         skip_bits(gb, 7); // skip buffer fullness
1150
1151     /* calculate RND */
1152     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1153         v->rnd = 1;
1154     if(v->s.pict_type == FF_P_TYPE)
1155         v->rnd ^= 1;
1156
1157     /* Quantizer stuff */
1158     pqindex = get_bits(gb, 5);
1159     if(!pqindex) return -1;
1160     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1161         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1162     else
1163         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1164
1165     v->pquantizer = 1;
1166     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1167         v->pquantizer = pqindex < 9;
1168     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1169         v->pquantizer = 0;
1170     v->pqindex = pqindex;
1171     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1172     else v->halfpq = 0;
1173     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1174         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1175     v->dquantfrm = 0;
1176     if (v->extended_mv == 1) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1177     v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1178     v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1179     v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1180     v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1181     if (v->multires && v->s.pict_type != FF_B_TYPE) v->respic = get_bits(gb, 2);
1182
1183     if(v->res_x8 && (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)){
1184         v->x8_type = get_bits1(gb);
1185     }else v->x8_type = 0;
1186 //av_log(v->s.avctx, AV_LOG_INFO, "%c Frame: QP=[%i]%i (+%i/2) %i\n",
1187 //        (v->s.pict_type == FF_P_TYPE) ? 'P' : ((v->s.pict_type == FF_I_TYPE) ? 'I' : 'B'), pqindex, v->pq, v->halfpq, v->rangeredfrm);
1188
1189     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_P_TYPE) v->use_ic = 0;
1190
1191     switch(v->s.pict_type) {
1192     case FF_P_TYPE:
1193         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1194         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1195         else v->tt_index = 2;
1196
1197         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1198         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1199         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1200         {
1201             int scale, shift, i;
1202             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1203             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1204             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1205             v->use_ic = 1;
1206             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1207             if(!v->lumscale) {
1208                 scale = -64;
1209                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1210                 if(v->lumshift > 31)
1211                     shift += 128 << 6;
1212             } else {
1213                 scale = v->lumscale + 32;
1214                 if(v->lumshift > 31)
1215                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1216                 else
1217                     shift = v->lumshift << 6;
1218             }
1219             for(i = 0; i < 256; i++) {
1220                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1221                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1222             }
1223         }
1224         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1225             v->s.quarter_sample = 0;
1226         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1227             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1228                 v->s.quarter_sample = 0;
1229             else
1230                 v->s.quarter_sample = 1;
1231         } else
1232             v->s.quarter_sample = 1;
1233         v->s.mspel = !(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP && v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN));
1234
1235         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1236                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1237                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1238         {
1239             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1240             if (status < 0) return -1;
1241             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1242                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1243         } else {
1244             v->mv_type_is_raw = 0;
1245             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1246         }
1247         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1248         if (status < 0) return -1;
1249         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1250                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1251
1252         /* Hopefully this is correct for P frames */
1253         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1254         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1255
1256         if (v->dquant)
1257         {
1258             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1259             vop_dquant_decoding(v);
1260         }
1261
1262         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1263         if (v->vstransform)
1264         {
1265             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1266             if (v->ttmbf)
1267             {
1268                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1269             }
1270         } else {
1271             v->ttmbf = 1;
1272             v->ttfrm = TT_8X8;
1273         }
1274         break;
1275     case FF_B_TYPE:
1276         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1277         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1278         else v->tt_index = 2;
1279
1280         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1281         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1282         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1283         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1284
1285         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1286         if (status < 0) return -1;
1287         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1288                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1289         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1290         if (status < 0) return -1;
1291         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1292                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1293
1294         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1295         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1296
1297         if (v->dquant)
1298         {
1299             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1300             vop_dquant_decoding(v);
1301         }
1302
1303         v->ttfrm = 0;
1304         if (v->vstransform)
1305         {
1306             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1307             if (v->ttmbf)
1308             {
1309                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1310             }
1311         } else {
1312             v->ttmbf = 1;
1313             v->ttfrm = TT_8X8;
1314         }
1315         break;
1316     }
1317
1318     if(!v->x8_type)
1319     {
1320         /* AC Syntax */
1321         v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1322         if (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1323         {
1324             v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1325         }
1326         /* DC Syntax */
1327         v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1328     }
1329
1330     if(v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) {
1331         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1332         v->bi_type = 1;
1333     }
1334     return 0;
1335 }
1336
1337 static int vc1_parse_frame_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1338 {
1339     int pqindex, lowquant;
1340     int status;
1341
1342     v->p_frame_skipped = 0;
1343
1344     if(v->interlace){
1345         v->fcm = decode012(gb);
1346         if(v->fcm) return -1; // interlaced frames/fields are not implemented
1347     }
1348     switch(get_unary(gb, 0, 4)) {
1349     case 0:
1350         v->s.pict_type = FF_P_TYPE;
1351         break;
1352     case 1:
1353         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1354         break;
1355     case 2:
1356         v->s.pict_type = FF_I_TYPE;
1357         break;
1358     case 3:
1359         v->s.pict_type = FF_BI_TYPE;
1360         break;
1361     case 4:
1362         v->s.pict_type = FF_P_TYPE; // skipped pic
1363         v->p_frame_skipped = 1;
1364         return 0;
1365     }
1366     if(v->tfcntrflag)
1367         skip_bits(gb, 8);
1368     if(v->broadcast) {
1369         if(!v->interlace || v->psf) {
1370             v->rptfrm = get_bits(gb, 2);
1371         } else {
1372             v->tff = get_bits1(gb);
1373             v->rptfrm = get_bits1(gb);
1374         }
1375     }
1376     if(v->panscanflag) {
1377         //...
1378     }
1379     v->rnd = get_bits1(gb);
1380     if(v->interlace)
1381         v->uvsamp = get_bits1(gb);
1382     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1383     if(v->s.pict_type == FF_B_TYPE) {
1384         v->bfraction_lut_index = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1385         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction_lut_index];
1386         if(v->bfraction == 0) {
1387             v->s.pict_type = FF_BI_TYPE; /* XXX: should not happen here */
1388         }
1389     }
1390     pqindex = get_bits(gb, 5);
1391     if(!pqindex) return -1;
1392     v->pqindex = pqindex;
1393     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1394         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1395     else
1396         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1397
1398     v->pquantizer = 1;
1399     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1400         v->pquantizer = pqindex < 9;
1401     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1402         v->pquantizer = 0;
1403     v->pqindex = pqindex;
1404     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1405     else v->halfpq = 0;
1406     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1407         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1408     if(v->postprocflag)
1409         v->postproc = get_bits(gb, 2);
1410
1411     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_P_TYPE) v->use_ic = 0;
1412
1413     switch(v->s.pict_type) {
1414     case FF_I_TYPE:
1415     case FF_BI_TYPE:
1416         status = bitplane_decoding(v->acpred_plane, &v->acpred_is_raw, v);
1417         if (status < 0) return -1;
1418         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "ACPRED plane encoding: "
1419                 "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1420         v->condover = CONDOVER_NONE;
1421         if(v->overlap && v->pq <= 8) {
1422             v->condover = decode012(gb);
1423             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
1424                 status = bitplane_decoding(v->over_flags_plane, &v->overflg_is_raw, v);
1425                 if (status < 0) return -1;
1426                 av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "CONDOVER plane encoding: "
1427                         "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1428             }
1429         }
1430         break;
1431     case FF_P_TYPE:
1432         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1433         else v->mvrange = 0;
1434         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1435         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1436         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1437         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1438
1439         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1440         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1441         else v->tt_index = 2;
1442
1443         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1444         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1445         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1446         {
1447             int scale, shift, i;
1448             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1449             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1450             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1451             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1452             if(!v->lumscale) {
1453                 scale = -64;
1454                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1455                 if(v->lumshift > 31)
1456                     shift += 128 << 6;
1457             } else {
1458                 scale = v->lumscale + 32;
1459                 if(v->lumshift > 31)
1460                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1461                 else
1462                     shift = v->lumshift << 6;
1463             }
1464             for(i = 0; i < 256; i++) {
1465                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1466                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1467             }
1468             v->use_ic = 1;
1469         }
1470         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1471             v->s.quarter_sample = 0;
1472         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1473             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1474                 v->s.quarter_sample = 0;
1475             else
1476                 v->s.quarter_sample = 1;
1477         } else
1478             v->s.quarter_sample = 1;
1479         v->s.mspel = !(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP && v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN));
1480
1481         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1482                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1483                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1484         {
1485             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1486             if (status < 0) return -1;
1487             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1488                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1489         } else {
1490             v->mv_type_is_raw = 0;
1491             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1492         }
1493         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1494         if (status < 0) return -1;
1495         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1496                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1497
1498         /* Hopefully this is correct for P frames */
1499         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1500         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1501         if (v->dquant)
1502         {
1503             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1504             vop_dquant_decoding(v);
1505         }
1506
1507         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1508         if (v->vstransform)
1509         {
1510             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1511             if (v->ttmbf)
1512             {
1513                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1514             }
1515         } else {
1516             v->ttmbf = 1;
1517             v->ttfrm = TT_8X8;
1518         }
1519         break;
1520     case FF_B_TYPE:
1521         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1522         else v->mvrange = 0;
1523         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1524         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1525         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1526         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1527
1528         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1529         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1530         else v->tt_index = 2;
1531
1532         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1533         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1534         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1535         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1536
1537         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1538         if (status < 0) return -1;
1539         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1540                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1541         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1542         if (status < 0) return -1;
1543         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1544                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1545
1546         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1547         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1548
1549         if (v->dquant)
1550         {
1551             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1552             vop_dquant_decoding(v);
1553         }
1554
1555         v->ttfrm = 0;
1556         if (v->vstransform)
1557         {
1558             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1559             if (v->ttmbf)
1560             {
1561                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1562             }
1563         } else {
1564             v->ttmbf = 1;
1565             v->ttfrm = TT_8X8;
1566         }
1567         break;
1568     }
1569
1570     /* AC Syntax */
1571     v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1572     if (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1573     {
1574         v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1575     }
1576     /* DC Syntax */
1577     v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1578     if ((v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) && v->dquant) {
1579         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1580         vop_dquant_decoding(v);
1581     }
1582
1583     v->bi_type = 0;
1584     if(v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) {
1585         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1586         v->bi_type = 1;
1587     }
1588     return 0;
1589 }
1590
1591 /***********************************************************************/
1592 /**
1593  * @defgroup vc1block VC-1 Block-level functions
1594  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1595  * @{
1596  */
1597
1598 /**
1599  * @def GET_MQUANT
1600  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1601  */
1602 #define GET_MQUANT()                                           \
1603   if (v->dquantfrm)                                            \
1604   {                                                            \
1605     int edges = 0;                                             \
1606     if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS)                     \
1607     {                                                          \
1608       if (v->dqbilevel)                                        \
1609       {                                                        \
1610         mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;           \
1611       }                                                        \
1612       else                                                     \
1613       {                                                        \
1614         mqdiff = get_bits(gb, 3);                              \
1615         if (mqdiff != 7) mquant = v->pq + mqdiff;              \
1616         else mquant = get_bits(gb, 5);                         \
1617       }                                                        \
1618     }                                                          \
1619     if(v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)                  \
1620         edges = 1 << v->dqsbedge;                              \
1621     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)            \
1622         edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                       \
1623     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)              \
1624         edges = 15;                                            \
1625     if((edges&1) && !s->mb_x)                                  \
1626         mquant = v->altpq;                                     \
1627     if((edges&2) && s->first_slice_line)                       \
1628         mquant = v->altpq;                                     \
1629     if((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))              \
1630         mquant = v->altpq;                                     \
1631     if((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))             \
1632         mquant = v->altpq;                                     \
1633   }
1634
1635 /**
1636  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1637  * @brief Get MV differentials
1638  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1639  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1640  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1641  */
1642 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                  \
1643   index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table,\
1644                        VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                    \
1645   if (index > 36)                                                   \
1646   {                                                                 \
1647     mb_has_coeffs = 1;                                              \
1648     index -= 37;                                                    \
1649   }                                                                 \
1650   else mb_has_coeffs = 0;                                           \
1651   s->mb_intra = 0;                                                  \
1652   if (!index) { _dmv_x = _dmv_y = 0; }                              \
1653   else if (index == 35)                                             \
1654   {                                                                 \
1655     _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1656     _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1657   }                                                                 \
1658   else if (index == 36)                                             \
1659   {                                                                 \
1660     _dmv_x = 0;                                                     \
1661     _dmv_y = 0;                                                     \
1662     s->mb_intra = 1;                                                \
1663   }                                                                 \
1664   else                                                              \
1665   {                                                                 \
1666     index1 = index%6;                                               \
1667     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1668     else                                   val = 0;                 \
1669     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1670         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1671     else                                   val = 0;                 \
1672     sign = 0 - (val&1);                                             \
1673     _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1674                                                                     \
1675     index1 = index/6;                                               \
1676     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1677     else                                   val = 0;                 \
1678     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1679         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1680     else                                   val = 0;                 \
1681     sign = 0 - (val&1);                                             \
1682     _dmv_y = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1683   }
1684
1685 /** Predict and set motion vector
1686  */
1687 static inline void vc1_pred_mv(MpegEncContext *s, int n, int dmv_x, int dmv_y, int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
1688 {
1689     int xy, wrap, off = 0;
1690     int16_t *A, *B, *C;
1691     int px, py;
1692     int sum;
1693
1694     /* scale MV difference to be quad-pel */
1695     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1696     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1697
1698     wrap = s->b8_stride;
1699     xy = s->block_index[n];
1700
1701     if(s->mb_intra){
1702         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1703         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1704         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1705         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1706         if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1707             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = 0;
1708             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = 0;
1709             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = 0;
1710             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = 0;
1711             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1712             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1713             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0] = 0;
1714             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1] = 0;
1715             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0] = 0;
1716             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1] = 0;
1717             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1718             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1719         }
1720         return;
1721     }
1722
1723     C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1];
1724     A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap];
1725     if(mv1)
1726         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1727     else {
1728         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1729         switch(n){
1730         case 0:
1731             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1732             break;
1733         case 1:
1734             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1735             break;
1736         case 2:
1737             off = 1;
1738             break;
1739         case 3:
1740             off = -1;
1741         }
1742     }
1743     B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap + off];
1744
1745     if(!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) { // predictor A is not out of bounds
1746         if(s->mb_width == 1) {
1747             px = A[0];
1748             py = A[1];
1749         } else {
1750             px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1751             py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1752         }
1753     } else if(s->mb_x || (n==1 || n==3)) { // predictor C is not out of bounds
1754         px = C[0];
1755         py = C[1];
1756     } else {
1757         px = py = 0;
1758     }
1759     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1760     {
1761         int qx, qy, X, Y;
1762         qx = (s->mb_x << 6) + ((n==1 || n==3) ? 32 : 0);
1763         qy = (s->mb_y << 6) + ((n==2 || n==3) ? 32 : 0);
1764         X = (s->mb_width << 6) - 4;
1765         Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1766         if(mv1) {
1767             if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1768             if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1769         } else {
1770             if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1771             if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1772         }
1773         if(qx + px > X) px = X - qx;
1774         if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1775     }
1776     /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1777     if((!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) && (s->mb_x || (n==1 || n==3))) {
1778         if(is_intra[xy - wrap])
1779             sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1780         else
1781             sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1782         if(sum > 32) {
1783             if(get_bits1(&s->gb)) {
1784                 px = A[0];
1785                 py = A[1];
1786             } else {
1787                 px = C[0];
1788                 py = C[1];
1789             }
1790         } else {
1791             if(is_intra[xy - 1])
1792                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1793             else
1794                 sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1795             if(sum > 32) {
1796                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1797                     px = A[0];
1798                     py = A[1];
1799                 } else {
1800                     px = C[0];
1801                     py = C[1];
1802                 }
1803             }
1804         }
1805     }
1806     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1807     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1808     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1809     if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1810         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1811         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1812         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1813         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1814         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1815         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1816     }
1817 }
1818
1819 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1820  */
1821 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1822 {
1823     MpegEncContext *s = &v->s;
1824     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1825     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1826     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1827
1828     if(!v->s.next_picture.data[0])return;
1829
1830     mx = s->mv[1][0][0];
1831     my = s->mv[1][0][1];
1832     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1833     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1834     if(v->fastuvmc) {
1835         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?-(uvmx&1):(uvmx&1));
1836         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?-(uvmy&1):(uvmy&1));
1837     }
1838     srcY = s->next_picture.data[0];
1839     srcU = s->next_picture.data[1];
1840     srcV = s->next_picture.data[2];
1841
1842     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
1843     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
1844     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
1845     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
1846
1847     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
1848         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1849         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1850         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1851         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1852     }else{
1853         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1854         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1855         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1856         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1857     }
1858
1859     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
1860     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1861     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1862
1863     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1864     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1865         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1866         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1867     }
1868
1869     if(v->rangeredfrm
1870        || (unsigned)src_x > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16
1871        || (unsigned)src_y > s->v_edge_pos - (my&3) - 16){
1872         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1873
1874         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1875         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
1876                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
1877         srcY = s->edge_emu_buffer;
1878         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1879                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1880         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1881                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1882         srcU = uvbuf;
1883         srcV = uvbuf + 16;
1884         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1885         if(v->rangeredfrm) {
1886             int i, j;
1887             uint8_t *src, *src2;
1888
1889             src = srcY;
1890             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
1891                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1892                 src += s->linesize;
1893             }
1894             src = srcU; src2 = srcV;
1895             for(j = 0; j < 9; j++) {
1896                 for(i = 0; i < 9; i++) {
1897                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1898                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1899                 }
1900                 src += s->uvlinesize;
1901                 src2 += s->uvlinesize;
1902             }
1903         }
1904         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1905     }
1906
1907     if(s->mspel) {
1908         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
1909         dsp->avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1910         dsp->avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1911         srcY += s->linesize * 8;
1912         dsp->avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1913         dsp->avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1914     } else { // hpel mc
1915         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
1916
1917         if(!v->rnd)
1918             dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1919         else
1920             dsp->avg_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1921     }
1922
1923     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1924     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1925     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
1926     uvmx = (uvmx&3)<<1;
1927     uvmy = (uvmy&3)<<1;
1928     if(!v->rnd){
1929         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1930         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1931     }else{
1932         dsp->avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1933         dsp->avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1934     }
1935 }
1936
1937 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1938 {
1939     int n = bfrac;
1940
1941 #if B_FRACTION_DEN==256
1942     if(inv)
1943         n -= 256;
1944     if(!qs)
1945         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1946     return (value * n + 128) >> 8;
1947 #else
1948     if(inv)
1949         n -= B_FRACTION_DEN;
1950     if(!qs)
1951         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1952     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1953 #endif
1954 }
1955
1956 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1957  */
1958 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mode)
1959 {
1960     if(v->use_ic) {
1961         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1962         v->mv_mode = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1963     }
1964     if(direct) {
1965         vc1_mc_1mv(v, 0);
1966         vc1_interp_mc(v);
1967         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1968         return;
1969     }
1970     if(mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
1971         vc1_mc_1mv(v, 0);
1972         vc1_interp_mc(v);
1973         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1974         return;
1975     }
1976
1977     if(v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD)) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1978     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
1979     if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1980 }
1981
1982 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mvtype)
1983 {
1984     MpegEncContext *s = &v->s;
1985     int xy, wrap, off = 0;
1986     int16_t *A, *B, *C;
1987     int px, py;
1988     int sum;
1989     int r_x, r_y;
1990     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
1991
1992     r_x = v->range_x;
1993     r_y = v->range_y;
1994     /* scale MV difference to be quad-pel */
1995     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1996     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1997     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1998     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1999
2000     wrap = s->b8_stride;
2001     xy = s->block_index[0];
2002
2003     if(s->mb_intra) {
2004         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] =
2005         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] =
2006         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] =
2007         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
2008         return;
2009     }
2010     s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2011     s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2012     s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2013     s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2014
2015     /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2016     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));
2017     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));
2018     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));
2019     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));
2020     if(direct) {
2021         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2022         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2023         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2024         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2025         return;
2026     }
2027
2028     if((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2029         C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2030         A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2];
2031         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2032         B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2 + off];
2033
2034         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2035         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2036             if(s->mb_width == 1) {
2037                 px = A[0];
2038                 py = A[1];
2039             } else {
2040                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2041                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2042             }
2043         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2044             px = C[0];
2045             py = C[1];
2046         } else {
2047             px = py = 0;
2048         }
2049         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2050         {
2051             int qx, qy, X, Y;
2052             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2053                 qx = (s->mb_x << 5);
2054                 qy = (s->mb_y << 5);
2055                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2056                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2057                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2058                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2059                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2060                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2061             } else {
2062                 qx = (s->mb_x << 6);
2063                 qy = (s->mb_y << 6);
2064                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2065                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2066                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2067                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2068                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2069                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2070             }
2071         }
2072         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2073         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2074             if(is_intra[xy - wrap])
2075                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2076             else
2077                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2078             if(sum > 32) {
2079                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2080                     px = A[0];
2081                     py = A[1];
2082                 } else {
2083                     px = C[0];
2084                     py = C[1];
2085                 }
2086             } else {
2087                 if(is_intra[xy - 2])
2088                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2089                 else
2090                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2091                 if(sum > 32) {
2092                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2093                         px = A[0];
2094                         py = A[1];
2095                     } else {
2096                         px = C[0];
2097                         py = C[1];
2098                     }
2099                 }
2100             }
2101         }
2102         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2103         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2104         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2105     }
2106     if((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2107         C = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2108         A = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2];
2109         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2110         B = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2 + off];
2111
2112         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2113         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2114             if(s->mb_width == 1) {
2115                 px = A[0];
2116                 py = A[1];
2117             } else {
2118                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2119                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2120             }
2121         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2122             px = C[0];
2123             py = C[1];
2124         } else {
2125             px = py = 0;
2126         }
2127         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2128         {
2129             int qx, qy, X, Y;
2130             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2131                 qx = (s->mb_x << 5);
2132                 qy = (s->mb_y << 5);
2133                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2134                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2135                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2136                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2137                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2138                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2139             } else {
2140                 qx = (s->mb_x << 6);
2141                 qy = (s->mb_y << 6);
2142                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2143                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2144                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2145                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2146                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2147                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2148             }
2149         }
2150         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2151         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2152             if(is_intra[xy - wrap])
2153                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2154             else
2155                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2156             if(sum > 32) {
2157                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2158                     px = A[0];
2159                     py = A[1];
2160                 } else {
2161                     px = C[0];
2162                     py = C[1];
2163                 }
2164             } else {
2165                 if(is_intra[xy - 2])
2166                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2167                 else
2168                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2169                 if(sum > 32) {
2170                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2171                         px = A[0];
2172                         py = A[1];
2173                     } else {
2174                         px = C[0];
2175                         py = C[1];
2176                     }
2177                 }
2178             }
2179         }
2180         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2181
2182         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2183         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2184     }
2185     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2186     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2187     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2188     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2189 }
2190
2191 /** Get predicted DC value for I-frames only
2192  * prediction dir: left=0, top=1
2193  * @param s MpegEncContext
2194  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2195  * @param pq integer part of picture quantizer
2196  * @param[in] n block index in the current MB
2197  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2198  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2199  */
2200 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2201                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2202 {
2203     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2204     int16_t *dc_val;
2205     static const uint16_t dcpred[32] = {
2206     -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2207          114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2208           60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2209           41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2210     };
2211
2212     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2213     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2214     else           scale = s->c_dc_scale;
2215
2216     wrap = s->block_wrap[n];
2217     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2218
2219     /* B A
2220      * C X
2221      */
2222     c = dc_val[ - 1];
2223     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2224     a = dc_val[ - wrap];
2225
2226     if (pq < 9 || !overlap)
2227     {
2228         /* Set outer values */
2229         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=dcpred[scale];
2230         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=dcpred[scale];
2231     }
2232     else
2233     {
2234         /* Set outer values */
2235         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=0;
2236         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=0;
2237     }
2238
2239     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2240         pred = c;
2241         *dir_ptr = 1;//left
2242     } else {
2243         pred = a;
2244         *dir_ptr = 0;//top
2245     }
2246
2247     /* update predictor */
2248     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2249     return pred;
2250 }
2251
2252
2253 /** Get predicted DC value
2254  * prediction dir: left=0, top=1
2255  * @param s MpegEncContext
2256  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2257  * @param pq integer part of picture quantizer
2258  * @param[in] n block index in the current MB
2259  * @param a_avail flag indicating top block availability
2260  * @param c_avail flag indicating left block availability
2261  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2262  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2263  */
2264 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2265                               int a_avail, int c_avail,
2266                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2267 {
2268     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2269     int16_t *dc_val;
2270     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2271     int q1, q2 = 0;
2272
2273     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2274     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2275     else           scale = s->c_dc_scale;
2276
2277     wrap = s->block_wrap[n];
2278     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2279
2280     /* B A
2281      * C X
2282      */
2283     c = dc_val[ - 1];
2284     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2285     a = dc_val[ - wrap];
2286     /* scale predictors if needed */
2287     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2288     if(c_avail && (n!= 1 && n!=3)) {
2289         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2290         if(q2 && q2 != q1)
2291             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2292     }
2293     if(a_avail && (n!= 2 && n!=3)) {
2294         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2295         if(q2 && q2 != q1)
2296             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2297     }
2298     if(a_avail && c_avail && (n!=3)) {
2299         int off = mb_pos;
2300         if(n != 1) off--;
2301         if(n != 2) off -= s->mb_stride;
2302         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2303         if(q2 && q2 != q1)
2304             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2305     }
2306
2307     if(a_avail && c_avail) {
2308         if(abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2309             pred = c;
2310             *dir_ptr = 1;//left
2311         } else {
2312             pred = a;
2313             *dir_ptr = 0;//top
2314         }
2315     } else if(a_avail) {
2316         pred = a;
2317         *dir_ptr = 0;//top
2318     } else if(c_avail) {
2319         pred = c;
2320         *dir_ptr = 1;//left
2321     } else {
2322         pred = 0;
2323         *dir_ptr = 1;//left
2324     }
2325
2326     /* update predictor */
2327     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2328     return pred;
2329 }
2330
2331 /** @} */ // Block group
2332
2333 /**
2334  * @defgroup vc1_std_mb VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2335  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2336  * @{
2337  */
2338
2339 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n, uint8_t **coded_block_ptr)
2340 {
2341     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2342
2343     xy = s->block_index[n];
2344     wrap = s->b8_stride;
2345
2346     /* B C
2347      * A X
2348      */
2349     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2350     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2351     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2352
2353     if (b == c) {
2354         pred = a;
2355     } else {
2356         pred = c;
2357     }
2358
2359     /* store value */
2360     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2361
2362     return pred;
2363 }
2364
2365 /**
2366  * Decode one AC coefficient
2367  * @param v The VC1 context
2368  * @param last Last coefficient
2369  * @param skip How much zero coefficients to skip
2370  * @param value Decoded AC coefficient value
2371  * @param codingset set of VLC to decode data
2372  * @see 8.1.3.4
2373  */
2374 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip, int *value, int codingset)
2375 {
2376     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2377     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2378
2379     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2380     if (index != vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2381         run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2382         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2383         lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2384         if(get_bits1(gb))
2385             level = -level;
2386     } else {
2387         escape = decode210(gb);
2388         if (escape != 2) {
2389             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2390             run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2391             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2392             lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2393             if(escape == 0) {
2394                 if(lst)
2395                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2396                 else
2397                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2398             } else {
2399                 if(lst)
2400                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2401                 else
2402                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2403             }
2404             if(get_bits1(gb))
2405                 level = -level;
2406         } else {
2407             int sign;
2408             lst = get_bits1(gb);
2409             if(v->s.esc3_level_length == 0) {
2410                 if(v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2411                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2412                     if(!v->s.esc3_level_length)
2413                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2414                 } else { //table 60
2415                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2416                 }
2417                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2418             }
2419             run = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2420             sign = get_bits1(gb);
2421             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2422             if(sign)
2423                 level = -level;
2424         }
2425     }
2426
2427     *last = lst;
2428     *skip = run;
2429     *value = level;
2430 }
2431
2432 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2433  * @param v VC1Context
2434  * @param block block to decode
2435  * @param[in] n subblock index
2436  * @param coded are AC coeffs present or not
2437  * @param codingset set of VLC to decode data
2438  */
2439 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset)
2440 {
2441     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2442     MpegEncContext *s = &v->s;
2443     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2444     int run_diff, i;
2445     int16_t *dc_val;
2446     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2447     int dcdiff;
2448
2449     /* Get DC differential */
2450     if (n < 4) {
2451         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2452     } else {
2453         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2454     }
2455     if (dcdiff < 0){
2456         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2457         return -1;
2458     }
2459     if (dcdiff)
2460     {
2461         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2462         {
2463             /* TODO: Optimize */
2464             if (v->pq == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2465             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2466             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2467         }
2468         else
2469         {
2470             if (v->pq == 1)
2471                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2472             else if (v->pq == 2)
2473                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2474         }
2475         if (get_bits1(gb))
2476             dcdiff = -dcdiff;
2477     }
2478
2479     /* Prediction */
2480     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2481     *dc_val = dcdiff;
2482
2483     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2484     if (n < 4) {
2485         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2486     } else {
2487         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2488     }
2489     /* Skip ? */
2490     run_diff = 0;
2491     i = 0;
2492     if (!coded) {
2493         goto not_coded;
2494     }
2495
2496     //AC Decoding
2497     i = 1;
2498
2499     {
2500         int last = 0, skip, value;
2501         const int8_t *zz_table;
2502         int scale;
2503         int k;
2504
2505         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2506
2507         if(v->s.ac_pred) {
2508             if(!dc_pred_dir)
2509                 zz_table = wmv1_scantable[2];
2510             else
2511                 zz_table = wmv1_scantable[3];
2512         } else
2513             zz_table = wmv1_scantable[1];
2514
2515         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2516         ac_val2 = ac_val;
2517         if(dc_pred_dir) //left
2518             ac_val -= 16;
2519         else //top
2520             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2521
2522         while (!last) {
2523             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2524             i += skip;
2525             if(i > 63)
2526                 break;
2527             block[zz_table[i++]] = value;
2528         }
2529
2530         /* apply AC prediction if needed */
2531         if(s->ac_pred) {
2532             if(dc_pred_dir) { //left
2533                 for(k = 1; k < 8; k++)
2534                     block[k << 3] += ac_val[k];
2535             } else { //top
2536                 for(k = 1; k < 8; k++)
2537                     block[k] += ac_val[k + 8];
2538             }
2539         }
2540         /* save AC coeffs for further prediction */
2541         for(k = 1; k < 8; k++) {
2542             ac_val2[k] = block[k << 3];
2543             ac_val2[k + 8] = block[k];
2544         }
2545
2546         /* scale AC coeffs */
2547         for(k = 1; k < 64; k++)
2548             if(block[k]) {
2549                 block[k] *= scale;
2550                 if(!v->pquantizer)
2551                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2552             }
2553
2554         if(s->ac_pred) i = 63;
2555     }
2556
2557 not_coded:
2558     if(!coded) {
2559         int k, scale;
2560         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2561         ac_val2 = ac_val;
2562
2563         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2564         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2565         if(dc_pred_dir) {//left
2566             ac_val -= 16;
2567             if(s->ac_pred)
2568                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2569         } else {//top
2570             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2571             if(s->ac_pred)
2572                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2573         }
2574
2575         /* apply AC prediction if needed */
2576         if(s->ac_pred) {
2577             if(dc_pred_dir) { //left
2578                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2579                     block[k << 3] = ac_val[k] * scale;
2580                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2581                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2582                 }
2583             } else { //top
2584                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2585                     block[k] = ac_val[k + 8] * scale;
2586                     if(!v->pquantizer && block[k])
2587                         block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2588                 }
2589             }
2590             i = 63;
2591         }
2592     }
2593     s->block_last_index[n] = i;
2594
2595     return 0;
2596 }
2597
2598 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2599  * @param v VC1Context
2600  * @param block block to decode
2601  * @param[in] n subblock number
2602  * @param coded are AC coeffs present or not
2603  * @param codingset set of VLC to decode data
2604  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2605  */
2606 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset, int mquant)
2607 {
2608     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2609     MpegEncContext *s = &v->s;
2610     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2611     int run_diff, i;
2612     int16_t *dc_val;
2613     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2614     int dcdiff;
2615     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2616     int use_pred = s->ac_pred;
2617     int scale;
2618     int q1, q2 = 0;
2619     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2620
2621     /* Get DC differential */
2622     if (n < 4) {
2623         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2624     } else {
2625         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2626     }
2627     if (dcdiff < 0){
2628         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2629         return -1;
2630     }
2631     if (dcdiff)
2632     {
2633         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2634         {
2635             /* TODO: Optimize */
2636             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2637             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2638             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2639         }
2640         else
2641         {
2642             if (mquant == 1)
2643                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2644             else if (mquant == 2)
2645                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2646         }
2647         if (get_bits1(gb))
2648             dcdiff = -dcdiff;
2649     }
2650
2651     /* Prediction */
2652     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2653     *dc_val = dcdiff;
2654
2655     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2656     if (n < 4) {
2657         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2658     } else {
2659         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2660     }
2661     /* Skip ? */
2662     run_diff = 0;
2663     i = 0;
2664
2665     //AC Decoding
2666     i = 1;
2667
2668     /* check if AC is needed at all */
2669     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2670     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2671     ac_val2 = ac_val;
2672
2673     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2674
2675     if(dc_pred_dir) //left
2676         ac_val -= 16;
2677     else //top
2678         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2679
2680     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2681     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2682     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2683     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2684     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2685     if(n==3) q2 = q1;
2686
2687     if(coded) {
2688         int last = 0, skip, value;
2689         const int8_t *zz_table;
2690         int k;
2691
2692         if(v->s.ac_pred) {
2693             if(!dc_pred_dir)
2694                 zz_table = wmv1_scantable[2];
2695             else
2696                 zz_table = wmv1_scantable[3];
2697         } else
2698             zz_table = wmv1_scantable[1];
2699
2700         while (!last) {
2701             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2702             i += skip;
2703             if(i > 63)
2704                 break;
2705             block[zz_table[i++]] = value;
2706         }
2707
2708         /* apply AC prediction if needed */
2709         if(use_pred) {
2710             /* scale predictors if needed*/
2711             if(q2 && q1!=q2) {
2712                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2713                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2714
2715                 if(dc_pred_dir) { //left
2716                     for(k = 1; k < 8; k++)
2717                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2718                 } else { //top
2719                     for(k = 1; k < 8; k++)
2720                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2721                 }
2722             } else {
2723                 if(dc_pred_dir) { //left
2724                     for(k = 1; k < 8; k++)
2725                         block[k << 3] += ac_val[k];
2726                 } else { //top
2727                     for(k = 1; k < 8; k++)
2728                         block[k] += ac_val[k + 8];
2729                 }
2730             }
2731         }
2732         /* save AC coeffs for further prediction */
2733         for(k = 1; k < 8; k++) {
2734             ac_val2[k] = block[k << 3];
2735             ac_val2[k + 8] = block[k];
2736         }
2737
2738         /* scale AC coeffs */
2739         for(k = 1; k < 64; k++)
2740             if(block[k]) {
2741                 block[k] *= scale;
2742                 if(!v->pquantizer)
2743                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2744             }
2745
2746         if(use_pred) i = 63;
2747     } else { // no AC coeffs
2748         int k;
2749
2750         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2751         if(dc_pred_dir) {//left
2752             if(use_pred) {
2753                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2754                 if(q2 && q1!=q2) {
2755                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2756                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2757                     for(k = 1; k < 8; k++)
2758                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2759                 }
2760             }
2761         } else {//top
2762             if(use_pred) {
2763                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2764                 if(q2 && q1!=q2) {
2765                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2766                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2767                     for(k = 1; k < 8; k++)
2768                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2769                 }
2770             }
2771         }
2772
2773         /* apply AC prediction if needed */
2774         if(use_pred) {
2775             if(dc_pred_dir) { //left
2776                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2777                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2778                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2779                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2780                 }
2781             } else { //top
2782                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2783                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2784                     if(!v->pquantizer && block[k])
2785                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2786                 }
2787             }
2788             i = 63;
2789         }
2790     }
2791     s->block_last_index[n] = i;
2792
2793     return 0;
2794 }
2795
2796 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2797  * @param v VC1Context
2798  * @param block block to decode
2799  * @param[in] n subblock index
2800  * @param coded are AC coeffs present or not
2801  * @param mquant block quantizer
2802  * @param codingset set of VLC to decode data
2803  */
2804 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int mquant, int codingset)
2805 {
2806     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2807     MpegEncContext *s = &v->s;
2808     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2809     int run_diff, i;
2810     int16_t *dc_val;
2811     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2812     int dcdiff;
2813     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2814     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2815     int use_pred = s->ac_pred;
2816     int scale;
2817     int q1, q2 = 0;
2818
2819     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2820     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ( (mquant>31) ? 31 : mquant );
2821
2822     /* Set DC scale - y and c use the same */
2823     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2824     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2825
2826     /* Get DC differential */
2827     if (n < 4) {
2828         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2829     } else {
2830         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2831     }
2832     if (dcdiff < 0){
2833         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2834         return -1;
2835     }
2836     if (dcdiff)
2837     {
2838         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2839         {
2840             /* TODO: Optimize */
2841             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2842             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2843             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2844         }
2845         else
2846         {
2847             if (mquant == 1)
2848                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2849             else if (mquant == 2)
2850                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2851         }
2852         if (get_bits1(gb))
2853             dcdiff = -dcdiff;
2854     }
2855
2856     /* Prediction */
2857     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2858     *dc_val = dcdiff;
2859
2860     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2861
2862     if (n < 4) {
2863         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2864     } else {
2865         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2866     }
2867     /* Skip ? */
2868     run_diff = 0;
2869     i = 0;
2870
2871     //AC Decoding
2872     i = 1;
2873
2874     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2875     if(!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2876     if(!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2877     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2878     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2879     ac_val2 = ac_val;
2880
2881     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2882
2883     if(dc_pred_dir) //left
2884         ac_val -= 16;
2885     else //top
2886         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2887
2888     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2889     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2890     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2891     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2892     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2893     if(n==3) q2 = q1;
2894
2895     if(coded) {
2896         int last = 0, skip, value;
2897         const int8_t *zz_table;
2898         int k;
2899
2900         zz_table = wmv1_scantable[0];
2901
2902         while (!last) {
2903             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2904             i += skip;
2905             if(i > 63)
2906                 break;
2907             block[zz_table[i++]] = value;
2908         }
2909
2910         /* apply AC prediction if needed */
2911         if(use_pred) {
2912             /* scale predictors if needed*/
2913             if(q2 && q1!=q2) {
2914                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2915                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2916
2917                 if(dc_pred_dir) { //left
2918                     for(k = 1; k < 8; k++)
2919                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2920                 } else { //top
2921                     for(k = 1; k < 8; k++)
2922                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2923                 }
2924             } else {
2925                 if(dc_pred_dir) { //left
2926                     for(k = 1; k < 8; k++)
2927                         block[k << 3] += ac_val[k];
2928                 } else { //top
2929                     for(k = 1; k < 8; k++)
2930                         block[k] += ac_val[k + 8];
2931                 }
2932             }
2933         }
2934         /* save AC coeffs for further prediction */
2935         for(k = 1; k < 8; k++) {
2936             ac_val2[k] = block[k << 3];
2937             ac_val2[k + 8] = block[k];
2938         }
2939
2940         /* scale AC coeffs */
2941         for(k = 1; k < 64; k++)
2942             if(block[k]) {
2943                 block[k] *= scale;
2944                 if(!v->pquantizer)
2945                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2946             }
2947
2948         if(use_pred) i = 63;
2949     } else { // no AC coeffs
2950         int k;
2951
2952         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2953         if(dc_pred_dir) {//left
2954             if(use_pred) {
2955                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2956                 if(q2 && q1!=q2) {
2957                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2958                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
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                     for(k = 1; k < 8; k++)
2970                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2971                 }
2972             }
2973         }
2974
2975         /* apply AC prediction if needed */
2976         if(use_pred) {
2977             if(dc_pred_dir) { //left
2978                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2979                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2980                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2981                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2982                 }
2983             } else { //top
2984                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2985                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2986                     if(!v->pquantizer && block[k])
2987                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2988                 }
2989             }
2990             i = 63;
2991         }
2992     }
2993     s->block_last_index[n] = i;
2994
2995     return 0;
2996 }
2997
2998 /** Decode P block
2999  */
3000 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int mquant, int ttmb, int first_block,
3001                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block, int apply_filter, int cbp_top, int cbp_left)
3002 {
3003     MpegEncContext *s = &v->s;
3004     GetBitContext *gb = &s->gb;
3005     int i, j;
3006     int subblkpat = 0;
3007     int scale, off, idx, last, skip, value;
3008     int ttblk = ttmb & 7;
3009     int pat = 0;
3010
3011     if(ttmb == -1) {
3012         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)];
3013     }
3014     if(ttblk == TT_4X4) {
3015         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3016     }
3017     if((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4) && (v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))) {
3018         subblkpat = decode012(gb);
3019         if(subblkpat) subblkpat ^= 3; //swap decoded pattern bits
3020         if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) ttblk = TT_8X4;
3021         if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) ttblk = TT_4X8;
3022     }
3023     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3024
3025     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3026     if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3027         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3028         ttblk = TT_8X4;
3029     }
3030     if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3031         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3032         ttblk = TT_4X8;
3033     }
3034     switch(ttblk) {
3035     case TT_8X8:
3036         pat = 0xF;
3037         i = 0;
3038         last = 0;
3039         while (!last) {
3040             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3041             i += skip;
3042             if(i > 63)
3043                 break;
3044             idx = wmv1_scantable[0][i++];
3045             block[idx] = value * scale;
3046             if(!v->pquantizer)
3047                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3048         }
3049         if(!skip_block){
3050             s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3051             s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3052             if(apply_filter && cbp_top  & 0xC)
3053                 vc1_loop_filter(dst, 1, linesize, 8, mquant);
3054             if(apply_filter && cbp_left & 0xA)
3055                 vc1_loop_filter(dst, linesize, 1, 8, mquant);
3056         }
3057         break;
3058     case TT_4X4:
3059         pat = ~subblkpat & 0xF;
3060         for(j = 0; j < 4; j++) {
3061             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3062             i = 0;
3063             off = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3064             while (!last) {
3065                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3066                 i += skip;
3067                 if(i > 15)
3068                     break;
3069                 idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3070                 block[idx + off] = value * scale;
3071                 if(!v->pquantizer)
3072                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3073             }
3074             if(!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block){
3075                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, block + off);
3076                 if(apply_filter && (j&2 ? pat & (1<<(j-2)) : (cbp_top & (1 << (j + 2)))))
3077                     vc1_loop_filter(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, 1, linesize, 4, mquant);
3078                 if(apply_filter && (j&1 ? pat & (1<<(j-1)) : (cbp_left & (1 << (j + 1)))))
3079                     vc1_loop_filter(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, 1, 4, mquant);
3080             }
3081         }
3082         break;
3083     case TT_8X4:
3084         pat = ~((subblkpat & 2)*6 + (subblkpat & 1)*3) & 0xF;
3085         for(j = 0; j < 2; j++) {
3086             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3087             i = 0;
3088             off = j * 32;
3089             while (!last) {
3090                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3091                 i += skip;
3092                 if(i > 31)
3093                     break;
3094                 idx = v->zz_8x4[i++]+off;
3095                 block[idx] = value * scale;
3096                 if(!v->pquantizer)
3097                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3098             }
3099             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block){
3100                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j*4*linesize, linesize, block + off);
3101                 if(apply_filter && j ? pat & 0x3 : (cbp_top & 0xC))
3102                     vc1_loop_filter(dst + j*4*linesize, 1, linesize, 8, mquant);
3103                 if(apply_filter && cbp_left & (2 << j))
3104                     vc1_loop_filter(dst + j*4*linesize, linesize, 1, 4, mquant);
3105             }
3106         }
3107         break;
3108     case TT_4X8:
3109         pat = ~(subblkpat*5) & 0xF;
3110         for(j = 0; j < 2; j++) {
3111             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3112             i = 0;
3113             off = j * 4;
3114             while (!last) {
3115                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3116                 i += skip;
3117                 if(i > 31)
3118                     break;
3119                 idx = v->zz_4x8[i++]+off;
3120                 block[idx] = value * scale;
3121                 if(!v->pquantizer)
3122                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3123             }
3124             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block){
3125                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3126                 if(apply_filter && cbp_top & (2 << j))
3127                     vc1_loop_filter(dst + j*4, 1, linesize, 4, mquant);
3128                 if(apply_filter && j ? pat & 0x5 : (cbp_left & 0xA))
3129                     vc1_loop_filter(dst + j*4, linesize, 1, 8, mquant);
3130             }
3131         }
3132         break;
3133     }
3134     return pat;
3135 }
3136
3137 /** @} */ // Macroblock group
3138
3139 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
3140 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3141
3142 /** Decode one P-frame MB (in Simple/Main profile)
3143  */
3144 static int vc1_decode_p_mb(VC1Context *v)
3145 {
3146     MpegEncContext *s = &v->s;
3147     GetBitContext *gb = &s->gb;
3148     int i, j;
3149     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3150     int cbp; /* cbp decoding stuff */
3151     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3152     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3153
3154     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3155     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3156     int index, index1; /* LUT indexes */
3157     int val, sign; /* temp values */
3158     int first_block = 1;
3159     int dst_idx, off;
3160     int skipped, fourmv;
3161     int block_cbp = 0, pat;
3162     int apply_loop_filter;
3163
3164     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3165
3166     if (v->mv_type_is_raw)
3167         fourmv = get_bits1(gb);
3168     else
3169         fourmv = v->mv_type_mb_plane[mb_pos];
3170     if (v->skip_is_raw)
3171         skipped = get_bits1(gb);
3172     else
3173         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3174
3175     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3176
3177     apply_loop_filter = s->loop_filter && !(s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY);
3178     if (!fourmv) /* 1MV mode */
3179     {
3180         if (!skipped)
3181         {
3182             GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3183
3184             if (s->mb_intra) {
3185                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3186                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3187             }
3188             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = s->mb_intra ? MB_TYPE_INTRA : MB_TYPE_16x16;
3189             vc1_pred_mv(s, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3190
3191             /* FIXME Set DC val for inter block ? */
3192             if (s->mb_intra && !mb_has_coeffs)
3193             {
3194                 GET_MQUANT();
3195                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3196                 cbp = 0;
3197             }
3198             else if (mb_has_coeffs)
3199             {
3200                 if (s->mb_intra) s->ac_pred = get_bits1(gb);
3201                 cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3202                 GET_MQUANT();
3203             }
3204             else
3205             {
3206                 mquant = v->pq;
3207                 cbp = 0;
3208             }
3209             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3210
3211             if (!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3212                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table,
3213                                 VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3214             if(!s->mb_intra) vc1_mc_1mv(v, 0);
3215             dst_idx = 0;
3216             for (i=0; i<6; i++)
3217             {
3218                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3219                 dst_idx += i >> 2;
3220                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3221                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3222                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3223                 if(s->mb_intra) {
3224                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3225                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3226                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3227                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3228                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3229                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3230
3231                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3232                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3233                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3234                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3235                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3236                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3237                         if(v->c_avail)
3238                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3239                         if(v->a_avail)
3240                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3241                     }
3242                     if(apply_loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3243                         int left_cbp, top_cbp;
3244                         if(i & 4){
3245                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3246                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3247                         }else{
3248                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3249                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3250                         }
3251                         if(left_cbp & 0xC)
3252                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3253                         if(top_cbp  & 0xA)
3254                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3255                     }
3256                     block_cbp |= 0xF << (i << 2);
3257                 } else if(val) {
3258                     int left_cbp = 0, top_cbp = 0, filter = 0;
3259                     if(apply_loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3260                         filter = 1;
3261                         if(i & 4){
3262                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3263                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3264                         }else{
3265                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3266                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3267                         }
3268                         if(left_cbp & 0xC)
3269                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3270                         if(top_cbp  & 0xA)
3271                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3272                     }
3273                     pat = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block, s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize, (i&4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY), filter, left_cbp, top_cbp);
3274                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3275                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3276                     first_block = 0;
3277                 }
3278             }
3279         }
3280         else //Skipped
3281         {
3282             s->mb_intra = 0;
3283             for(i = 0; i < 6; i++) {
3284                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3285                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3286             }
3287             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_SKIP;
3288             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3289             vc1_pred_mv(s, 0, 0, 0, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3290             vc1_mc_1mv(v, 0);
3291             return 0;
3292         }
3293     } //1MV mode
3294     else //4MV mode
3295     {
3296         if (!skipped /* unskipped MB */)
3297         {
3298             int intra_count = 0, coded_inter = 0;
3299             int is_intra[6], is_coded[6];
3300             /* Get CBPCY */
3301             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3302             for (i=0; i<6; i++)
3303             {
3304                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3305                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3306                 s->mb_intra = 0;
3307                 if(i < 4) {
3308                     dmv_x = dmv_y = 0;
3309                     s->mb_intra = 0;
3310                     mb_has_coeffs = 0;
3311                     if(val) {
3312                         GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3313                     }
3314                     vc1_pred_mv(s, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3315                     if(!s->mb_intra) vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3316                     intra_count += s->mb_intra;
3317                     is_intra[i] = s->mb_intra;
3318                     is_coded[i] = mb_has_coeffs;
3319                 }
3320                 if(i&4){
3321                     is_intra[i] = (intra_count >= 3);
3322                     is_coded[i] = val;
3323                 }
3324                 if(i == 4) vc1_mc_4mv_chroma(v);
3325                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = is_intra[i];
3326                 if(!coded_inter) coded_inter = !is_intra[i] & is_coded[i];
3327             }
3328             // if there are no coded blocks then don't do anything more
3329             if(!intra_count && !coded_inter) return 0;
3330             dst_idx = 0;
3331             GET_MQUANT();
3332             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3333             /* test if block is intra and has pred */
3334             {
3335                 int intrapred = 0;
3336                 for(i=0; i<6; i++)
3337                     if(is_intra[i]) {
3338                         if(((!s->first_slice_line || (i==2 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]])
3339                             || ((s->mb_x || (i==1 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1])) {
3340                             intrapred = 1;
3341                             break;
3342                         }
3343                     }
3344                 if(intrapred)s->ac_pred = get_bits1(gb);
3345                 else s->ac_pred = 0;
3346             }
3347             if (!v->ttmbf && coded_inter)
3348                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3349             for (i=0; i<6; i++)
3350             {
3351                 dst_idx += i >> 2;
3352                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3353                 s->mb_intra = is_intra[i];
3354                 if (is_intra[i]) {
3355                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3356                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3357                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3358                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3359                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3360                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3361
3362                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, is_coded[i], mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3363                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3364                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3365                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3366                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3367                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3368                         if(v->c_avail)
3369                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3370                         if(v->a_avail)
3371                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3372                     }
3373                     if(v->s.loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3374                         int left_cbp, top_cbp;
3375                         if(i & 4){
3376                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3377                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3378                         }else{
3379                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3380                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3381                         }
3382                         if(left_cbp & 0xC)
3383                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3384                         if(top_cbp  & 0xA)
3385                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3386                     }
3387                     block_cbp |= 0xF << (i << 2);
3388                 } else if(is_coded[i]) {
3389                     int left_cbp = 0, top_cbp = 0, filter = 0;
3390                     if(v->s.loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3391                         filter = 1;
3392                         if(i & 4){
3393                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3394                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3395                         }else{
3396                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3397                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3398                         }
3399                         if(left_cbp & 0xC)
3400                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3401                         if(top_cbp  & 0xA)
3402                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3403                     }
3404                     pat = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block, s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize, (i&4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY), filter, left_cbp, top_cbp);
3405                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3406                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3407                     first_block = 0;
3408                 }
3409             }
3410             return 0;
3411         }
3412         else //Skipped MB
3413         {
3414             s->mb_intra = 0;
3415             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3416             for (i=0; i<6; i++) {
3417                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3418                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3419             }
3420             for (i=0; i<4; i++)
3421             {
3422                 vc1_pred_mv(s, i, 0, 0, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3423                 vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3424             }
3425             vc1_mc_4mv_chroma(v);
3426             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3427             return 0;
3428         }
3429     }
3430     v->cbp[s->mb_x] = block_cbp;
3431
3432     /* Should never happen */
3433     return -1;
3434 }
3435
3436 /** Decode one B-frame MB (in Main profile)
3437  */
3438 static void vc1_decode_b_mb(VC1Context *v)
3439 {
3440     MpegEncContext *s = &v->s;
3441     GetBitContext *gb = &s->gb;
3442     int i, j;
3443     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3444     int cbp = 0; /* cbp decoding stuff */
3445     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3446     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3447     int mb_has_coeffs = 0; /* last_flag */
3448     int index, index1; /* LUT indexes */
3449     int val, sign; /* temp values */
3450     int first_block = 1;
3451     int dst_idx, off;
3452     int skipped, direct;
3453     int dmv_x[2], dmv_y[2];
3454     int bmvtype = BMV_TYPE_BACKWARD;
3455
3456     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3457     s->mb_intra = 0;
3458
3459     if (v->dmb_is_raw)
3460         direct = get_bits1(gb);
3461     else
3462         direct = v->direct_mb_plane[mb_pos];
3463     if (v->skip_is_raw)
3464         skipped = get_bits1(gb);
3465     else
3466         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3467
3468     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3469     dmv_x[0] = dmv_x[1] = dmv_y[0] = dmv_y[1] = 0;
3470     for(i = 0; i < 6; i++) {
3471         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3472         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3473     }
3474     s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3475
3476     if (!direct) {
3477         if (!skipped) {
3478             GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3479             dmv_x[1] = dmv_x[0];
3480             dmv_y[1] = dmv_y[0];
3481         }
3482         if(skipped || !s->mb_intra) {
3483             bmvtype = decode012(gb);
3484             switch(bmvtype) {
3485             case 0:
3486                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_BACKWARD : BMV_TYPE_FORWARD;
3487                 break;
3488             case 1:
3489                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_FORWARD : BMV_TYPE_BACKWARD;
3490                 break;
3491             case 2:
3492                 bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3493                 dmv_x[0] = dmv_y[0] = 0;
3494             }
3495         }
3496     }
3497     for(i = 0; i < 6; i++)
3498         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3499
3500     if (skipped) {
3501         if(direct) bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3502         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3503         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3504         return;
3505     }
3506     if (direct) {
3507         cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3508         GET_MQUANT();
3509         s->mb_intra = 0;
3510         mb_has_coeffs = 0;
3511         s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3512         if(!v->ttmbf)
3513             ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3514         dmv_x[0] = dmv_y[0] = dmv_x[1] = dmv_y[1] = 0;
3515         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3516         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3517     } else {
3518         if(!mb_has_coeffs && !s->mb_intra) {
3519             /* no coded blocks - effectively skipped */
3520             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3521             vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3522             return;
3523         }
3524         if(s->mb_intra && !mb_has_coeffs) {
3525             GET_MQUANT();
3526             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3527             s->ac_pred = get_bits1(gb);
3528             cbp = 0;
3529             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3530         } else {
3531             if(bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
3532                 GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3533                 if(!mb_has_coeffs) {
3534                     /* interpolated skipped block */
3535                     vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3536                     vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3537                     return;
3538                 }
3539             }
3540             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3541             if(!s->mb_intra) {
3542                 vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3543             }
3544             if(s->mb_intra)
3545                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3546             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3547             GET_MQUANT();
3548             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3549             if(!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3550                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3551         }
3552     }
3553     dst_idx = 0;
3554     for (i=0; i<6; i++)
3555     {
3556         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3557         dst_idx += i >> 2;
3558         val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3559         off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3560         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3561         if(s->mb_intra) {
3562             /* check if prediction blocks A and C are available */
3563             v->a_avail = v->c_avail = 0;
3564             if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3565                 v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3566             if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3567                 v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3568
3569             vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3570             if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3571             s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3572             if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3573             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3574         } else if(val) {
3575             vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block, s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize, (i&4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY), 0, 0, 0);
3576             if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3577             first_block = 0;
3578         }
3579     }
3580 }
3581
3582 /** Decode blocks of I-frame
3583  */
3584 static void vc1_decode_i_blocks(VC1Context *v)
3585 {
3586     int k, j;
3587     MpegEncContext *s = &v->s;
3588     int cbp, val;
3589     uint8_t *coded_val;
3590     int mb_pos;
3591
3592     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3593     switch(v->y_ac_table_index){
3594     case 0:
3595         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3596         break;
3597     case 1:
3598         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3599         break;
3600     case 2:
3601         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3602         break;
3603     }
3604
3605     switch(v->c_ac_table_index){
3606     case 0:
3607         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3608         break;
3609     case 1:
3610         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3611         break;
3612     case 2:
3613         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3614         break;
3615     }
3616
3617     /* Set DC scale - y and c use the same */
3618     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[v->pq];
3619     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[v->pq];
3620
3621     //do frame decode
3622     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3623     s->mb_intra = 1;
3624     s->first_slice_line = 1;
3625     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3626         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3627             ff_init_block_index(s);
3628             ff_update_block_index(s);
3629             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3630             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
3631             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3632             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = v->pq;
3633             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3634             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3635
3636             // do actual MB decoding and displaying
3637             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3638             v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
3639
3640             for(k = 0; k < 6; k++) {
3641                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3642
3643                 if (k < 4) {
3644                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3645                     val = val ^ pred;
3646                     *coded_val = val;
3647                 }
3648                 cbp |= val << (5 - k);
3649
3650                 vc1_decode_i_block(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2);
3651
3652                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3653                 if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3654                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3655                 }
3656             }
3657
3658             vc1_put_block(v, s->block);
3659             if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3660                 if(s->mb_x) {
3661                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3662                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3663                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3664                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3665                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3666                     }
3667                 }
3668                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3669                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3670                 if(!s->first_slice_line) {
3671                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3672                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3673                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3674                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3675                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3676                     }
3677                 }
3678                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3679                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3680             }
3681             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(s, s->current_picture.qscale_table[mb_pos]);
3682
3683             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3684                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3685                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3686                 return;
3687             }
3688         }
3689         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3690         s->first_slice_line = 0;
3691     }
3692     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3693 }
3694
3695 /** Decode blocks of I-frame for advanced profile
3696  */
3697 static void vc1_decode_i_blocks_adv(VC1Context *v)
3698 {
3699     int k, j;
3700     MpegEncContext *s = &v->s;
3701     int cbp, val;
3702     uint8_t *coded_val;
3703     int mb_pos;
3704     int mquant = v->pq;
3705     int mqdiff;
3706     int overlap;
3707     GetBitContext *gb = &s->gb;
3708
3709     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3710     switch(v->y_ac_table_index){
3711     case 0:
3712         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3713         break;
3714     case 1:
3715         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3716         break;
3717     case 2:
3718         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3719         break;
3720     }
3721
3722     switch(v->c_ac_table_index){
3723     case 0:
3724         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3725         break;
3726     case 1:
3727         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3728         break;
3729     case 2:
3730         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3731         break;
3732     }
3733
3734     //do frame decode
3735     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3736     s->mb_intra = 1;
3737     s->first_slice_line = 1;
3738     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3739         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3740             ff_init_block_index(s);
3741             ff_update_block_index(s);
3742             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3743             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3744             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3745             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3746             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3747
3748             // do actual MB decoding and displaying
3749             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3750             if(v->acpred_is_raw)
3751                 v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
3752             else
3753                 v->s.ac_pred = v->acpred_plane[mb_pos];
3754
3755             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
3756                 if(v->overflg_is_raw)
3757                     overlap = get_bits1(&v->s.gb);
3758                 else
3759                     overlap = v->over_flags_plane[mb_pos];
3760             } else
3761                 overlap = (v->condover == CONDOVER_ALL);
3762
3763             GET_MQUANT();
3764
3765             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3766             /* Set DC scale - y and c use the same */
3767             s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3768             s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3769
3770             for(k = 0; k < 6; k++) {
3771                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3772
3773                 if (k < 4) {
3774                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3775                     val = val ^ pred;
3776                     *coded_val = val;
3777                 }
3778                 cbp |= val << (5 - k);
3779
3780                 v->a_avail = !s->first_slice_line || (k==2 || k==3);
3781                 v->c_avail = !!s->mb_x || (k==1 || k==3);
3782
3783                 vc1_decode_i_block_adv(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2, mquant);
3784
3785                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3786                 for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3787             }
3788
3789             vc1_put_block(v, s->block);
3790             if(overlap) {
3791                 if(s->mb_x) {
3792                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3793                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3794                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3795                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3796                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3797                     }
3798                 }
3799                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3800                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3801                 if(!s->first_slice_line) {
3802                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3803                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3804                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3805                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3806                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3807                     }
3808                 }
3809                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3810                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3811             }
3812             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(s, s->current_picture.qscale_table[mb_pos]);
3813
3814             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3815                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3816                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3817                 return;
3818             }
3819         }
3820         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3821         s->first_slice_line = 0;
3822     }
3823     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3824 }
3825
3826 static void vc1_decode_p_blocks(VC1Context *v)
3827 {
3828     MpegEncContext *s = &v->s;
3829
3830     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3831     switch(v->c_ac_table_index){
3832     case 0:
3833         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3834         break;
3835     case 1:
3836         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3837         break;
3838     case 2:
3839         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3840         break;
3841     }
3842
3843     switch(v->c_ac_table_index){
3844     case 0:
3845         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3846         break;
3847     case 1:
3848         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3849         break;
3850     case 2:
3851         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3852         break;
3853     }
3854
3855     s->first_slice_line = 1;
3856     memset(v->cbp_base, 0, sizeof(v->cbp_base[0])*2*s->mb_stride);
3857     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3858         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3859             ff_init_block_index(s);
3860             ff_update_block_index(s);
3861             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3862
3863             vc1_decode_p_mb(v);
3864             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3865                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3866                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i at %ix%i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits,s->mb_x,s->mb_y);
3867                 return;
3868             }
3869         }
3870         memmove(v->cbp_base, v->cbp, sizeof(v->cbp_base[0])*s->mb_stride);
3871         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3872         s->first_slice_line = 0;
3873     }
3874     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3875 }
3876
3877 static void vc1_decode_b_blocks(VC1Context *v)
3878 {
3879     MpegEncContext *s = &v->s;
3880
3881     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3882     switch(v->c_ac_table_index){
3883     case 0:
3884         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3885         break;
3886     case 1:
3887         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3888         break;
3889     case 2:
3890         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3891         break;
3892     }
3893
3894     switch(v->c_ac_table_index){
3895     case 0:
3896         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3897         break;
3898     case 1:
3899         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3900         break;
3901     case 2:
3902         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3903         break;
3904     }
3905
3906     s->first_slice_line = 1;
3907     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3908         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3909             ff_init_block_index(s);
3910             ff_update_block_index(s);
3911             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3912
3913             vc1_decode_b_mb(v);
3914             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3915                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3916                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i at %ix%i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits,s->mb_x,s->mb_y);
3917                 return;
3918             }
3919             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(s, s->current_picture.qscale_table[s->mb_x + s->mb_y *s->mb_stride]);
3920         }
3921         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3922         s->first_slice_line = 0;
3923     }
3924     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3925 }
3926
3927 static void vc1_decode_skip_blocks(VC1Context *v)
3928 {
3929     MpegEncContext *s = &v->s;
3930
3931     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3932     s->first_slice_line = 1;
3933     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3934         s->mb_x = 0;
3935         ff_init_block_index(s);
3936         ff_update_block_index(s);
3937         memcpy(s->dest[0], s->last_picture.data[0] + s->mb_y * 16 * s->linesize, s->linesize * 16);
3938         memcpy(s->dest[1], s->last_picture.data[1] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3939         memcpy(s->dest[2], s->last_picture.data[2] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3940         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3941         s->first_slice_line = 0;
3942     }
3943     s->pict_type = FF_P_TYPE;
3944 }
3945
3946 static void vc1_decode_blocks(VC1Context *v)
3947 {
3948
3949     v->s.esc3_level_length = 0;
3950     if(v->x8_type){
3951         ff_intrax8_decode_picture(&v->x8, 2*v->pq+v->halfpq, v->pq*(!v->pquantizer) );
3952     }else{
3953
3954         switch(v->s.pict_type) {
3955         case FF_I_TYPE:
3956             if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3957                 vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3958             else
3959                 vc1_decode_i_blocks(v);
3960             break;
3961         case FF_P_TYPE:
3962             if(v->p_frame_skipped)
3963                 vc1_decode_skip_blocks(v);
3964             else
3965                 vc1_decode_p_blocks(v);
3966             break;
3967         case FF_B_TYPE:
3968             if(v->bi_type){
3969                 if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3970                     vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3971                 else
3972                     vc1_decode_i_blocks(v);
3973             }else
3974                 vc1_decode_b_blocks(v);
3975             break;
3976         }
3977     }
3978 }
3979
3980 /** Find VC-1 marker in buffer
3981  * @return position where next marker starts or end of buffer if no marker found
3982  */
3983 static av_always_inline const uint8_t* find_next_marker(const uint8_t *src, const uint8_t *end)
3984 {
3985     uint32_t mrk = 0xFFFFFFFF;
3986
3987     if(end-src < 4) return end;
3988     while(src < end){
3989         mrk = (mrk << 8) | *src++;
3990         if(IS_MARKER(mrk))
3991             return src-4;
3992     }
3993     return end;
3994 }
3995
3996 static av_always_inline int vc1_unescape_buffer(const uint8_t *src, int size, uint8_t *dst)
3997 {
3998     int dsize = 0, i;
3999
4000     if(size < 4){
4001         for(dsize = 0; dsize < size; dsize++) *dst++ = *src++;
4002         return size;
4003     }
4004     for(i = 0; i < size; i++, src++) {
4005         if(src[0] == 3 && i >= 2 && !src[-1] && !src[-2] && i < size-1 && src[1] < 4) {
4006             dst[dsize++] = src[1];
4007             src++;
4008             i++;
4009         } else
4010             dst[dsize++] = *src;
4011     }
4012     return dsize;
4013 }
4014
4015 /** Initialize a VC1/WMV3 decoder
4016  * @todo TODO: Handle VC-1 IDUs (Transport level?)
4017  * @todo TODO: Decypher remaining bits in extra_data
4018  */
4019 static av_cold int vc1_decode_init(AVCodecContext *avctx)
4020 {
4021     VC1Context *v = avctx->priv_data;
4022     MpegEncContext *s = &v->s;
4023     GetBitContext gb;
4024
4025     if (!avctx->extradata_size || !avctx->extradata) return -1;
4026     if (!(avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
4027         avctx->pix_fmt = avctx->get_format(avctx, avctx->codec->pix_fmts);
4028     else
4029         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_GRAY8;
4030     avctx->hwaccel = ff_find_hwaccel(avctx->codec->id, avctx->pix_fmt);
4031     v->s.avctx = avctx;
4032     avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
4033     v->s.flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
4034
4035     if(avctx->idct_algo==FF_IDCT_AUTO){
4036         avctx->idct_algo=FF_IDCT_WMV2;
4037     }
4038
4039     if(ff_h263_decode_init(avctx) < 0)
4040         return -1;
4041     if (vc1_init_common(v) < 0) return -1;
4042
4043     avctx->coded_width = avctx->width;
4044     avctx->coded_height = avctx->height;
4045     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_WMV3)
4046     {
4047         int count = 0;
4048
4049         // looks like WMV3 has a sequence header stored in the extradata
4050         // advanced sequence header may be before the first frame
4051         // the last byte of the extradata is a version number, 1 for the
4052         // samples we can decode
4053
4054         init_get_bits(&gb, avctx->extradata, avctx->extradata_size*8);
4055
4056         if (decode_sequence_header(avctx, &gb) < 0)
4057           return -1;
4058
4059         count = avctx->extradata_size*8 - get_bits_count(&gb);
4060         if (count>0)
4061         {
4062             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Extra data: %i bits left, value: %X\n",
4063                    count, get_bits(&gb, count));
4064         }
4065         else if (count < 0)
4066         {
4067             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Read %i bits in overflow\n", -count);
4068         }
4069     } else { // VC1/WVC1
4070         const uint8_t *start = avctx->extradata;
4071         uint8_t *end = avctx->extradata + avctx->extradata_size;
4072         const uint8_t *next;
4073         int size, buf2_size;
4074         uint8_t *buf2 = NULL;
4075         int seq_initialized = 0, ep_initialized = 0;
4076
4077         if(avctx->extradata_size < 16) {
4078             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Extradata size too small: %i\n", avctx->extradata_size);
4079             return -1;
4080         }
4081
4082         buf2 = av_mallocz(avctx->extradata_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
4083         if(start[0]) start++; // in WVC1 extradata first byte is its size
4084         next = start;
4085         for(; next < end; start = next){
4086             next = find_next_marker(start + 4, end);
4087             size = next - start - 4;
4088             if(size <= 0) continue;
4089             buf2_size = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4090             init_get_bits(&gb, buf2, buf2_size * 8);
4091             switch(AV_RB32(start)){
4092             case VC1_CODE_SEQHDR:
4093                 if(decode_sequence_header(avctx, &gb) < 0){
4094                     av_free(buf2);
4095                     return -1;
4096                 }
4097                 seq_initialized = 1;
4098                 break;
4099             case VC1_CODE_ENTRYPOINT:
4100                 if(decode_entry_point(avctx, &gb) < 0){
4101                     av_free(buf2);
4102                     return -1;
4103                 }
4104                 ep_initialized = 1;
4105                 break;
4106             }
4107         }
4108         av_free(buf2);
4109         if(!seq_initialized || !ep_initialized){
4110             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete extradata\n");
4111             return -1;
4112         }
4113     }
4114     avctx->has_b_frames= !!(avctx->max_b_frames);
4115     s->low_delay = !avctx->has_b_frames;
4116
4117     s->mb_width = (avctx->coded_width+15)>>4;
4118     s->mb_height = (avctx->coded_height+15)>>4;
4119
4120     /* Allocate mb bitplanes */
4121     v->mv_type_mb_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4122     v->direct_mb_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4123     v->acpred_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4124     v->over_flags_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4125
4126     v->cbp_base = av_malloc(sizeof(v->cbp_base[0]) * 2 * s->mb_stride);
4127     v->cbp = v->cbp_base + s->mb_stride;
4128
4129     /* allocate block type info in that way so it could be used with s->block_index[] */
4130     v->mb_type_base = av_malloc(s->b8_stride * (s->mb_height * 2 + 1) + s->mb_stride * (s->mb_height + 1) * 2);
4131     v->mb_type[0] = v->mb_type_base + s->b8_stride + 1;
4132     v->mb_type[1] = v->mb_type_base + s->b8_stride * (s->mb_height * 2 + 1) + s->mb_stride + 1;
4133     v->mb_type[2] = v->mb_type[1] + s->mb_stride * (s->mb_height + 1);
4134
4135     /* Init coded blocks info */
4136     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
4137     {
4138 //        if (alloc_bitplane(&v->over_flags_plane, s->mb_width, s->mb_height) < 0)
4139 //            return -1;
4140 //        if (alloc_bitplane(&v->ac_pred_plane, s->mb_width, s->mb_height) < 0)
4141 //            return -1;
4142     }
4143
4144     ff_intrax8_common_init(&v->x8,s);
4145     return 0;
4146 }
4147
4148
4149 /** Decode a VC1/WMV3 frame
4150  * @todo TODO: Handle VC-1 IDUs (Transport level?)
4151  */
4152 static int vc1_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
4153                             void *data, int *data_size,
4154                             AVPacket *avpkt)
4155 {
4156     const uint8_t *buf = avpkt->data;
4157     int buf_size = avpkt->size;
4158     VC1Context *v = avctx->priv_data;
4159     MpegEncContext *s = &v->s;
4160     AVFrame *pict = data;
4161     uint8_t *buf2 = NULL;
4162     const uint8_t *buf_start = buf;
4163
4164     /* no supplementary picture */
4165     if (buf_size == 0) {
4166         /* special case for last picture */
4167         if (s->low_delay==0 && s->next_picture_ptr) {
4168             *pict= *(AVFrame*)s->next_picture_ptr;
4169             s->next_picture_ptr= NULL;
4170
4171             *data_size = sizeof(AVFrame);
4172         }
4173
4174         return 0;
4175     }
4176
4177     /* We need to set current_picture_ptr before reading the header,
4178      * otherwise we cannot store anything in there. */
4179     if(s->current_picture_ptr==NULL || s->current_picture_ptr->data[0]){
4180         int i= ff_find_unused_picture(s, 0);
4181         s->current_picture_ptr= &s->picture[i];
4182     }
4183
4184     if (s->avctx->codec->capabilities&CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU){
4185         if (v->profile < PROFILE_ADVANCED)
4186             avctx->pix_fmt = PIX_FMT_VDPAU_WMV3;
4187         else
4188             avctx->pix_fmt = PIX_FMT_VDPAU_VC1;
4189     }
4190
4191     //for advanced profile we may need to parse and unescape data
4192     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_VC1) {
4193         int buf_size2 = 0;
4194         buf2 = av_mallocz(buf_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
4195
4196         if(IS_MARKER(AV_RB32(buf))){ /* frame starts with marker and needs to be parsed */
4197             const uint8_t *start, *end, *next;
4198             int size;
4199
4200             next = buf;
4201             for(start = buf, end = buf + buf_size; next < end; start = next){
4202                 next = find_next_marker(start + 4, end);
4203                 size = next - start - 4;
4204                 if(size <= 0) continue;
4205                 switch(AV_RB32(start)){
4206                 case VC1_CODE_FRAME:
4207                     if (avctx->hwaccel ||
4208                         s->avctx->codec->capabilities&CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
4209                         buf_start = start;
4210                     buf_size2 = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4211                     break;
4212                 case VC1_CODE_ENTRYPOINT: /* it should be before frame data */
4213                     buf_size2 = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4214                     init_get_bits(&s->gb, buf2, buf_size2*8);
4215                     decode_entry_point(avctx, &s->gb);
4216                     break;
4217                 case VC1_CODE_SLICE:
4218                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sliced decoding is not implemented (yet)\n");
4219                     av_free(buf2);
4220                     return -1;
4221                 }
4222             }
4223         }else if(v->interlace && ((buf[0] & 0xC0) == 0xC0)){ /* WVC1 interlaced stores both fields divided by marker */
4224             const uint8_t *divider;
4225
4226             divider = find_next_marker(buf, buf + buf_size);
4227             if((divider == (buf + buf_size)) || AV_RB32(divider) != VC1_CODE_FIELD){
4228                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error in WVC1 interlaced frame\n");
4229                 av_free(buf2);
4230                 return -1;
4231             }
4232
4233             buf_size2 = vc1_unescape_buffer(buf, divider - buf, buf2);
4234             // TODO
4235             av_free(buf2);return -1;
4236         }else{
4237             buf_size2 = vc1_unescape_buffer(buf, buf_size, buf2);
4238         }
4239         init_get_bits(&s->gb, buf2, buf_size2*8);
4240     } else
4241         init_get_bits(&s->gb, buf, buf_size*8);
4242     // do parse frame header
4243     if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
4244         if(vc1_parse_frame_header(v, &s->gb) == -1) {
4245             av_free(buf2);
4246             return -1;
4247         }
4248     } else {
4249         if(vc1_parse_frame_header_adv(v, &s->gb) == -1) {
4250             av_free(buf2);
4251             return -1;
4252         }
4253     }
4254
4255     if(s->pict_type != FF_I_TYPE && !v->res_rtm_flag){
4256         av_free(buf2);
4257         return -1;
4258     }
4259
4260     // for hurry_up==5
4261     s->current_picture.pict_type= s->pict_type;
4262     s->current_picture.key_frame= s->pict_type == FF_I_TYPE;
4263
4264     /* skip B-frames if we don't have reference frames */
4265     if(s->last_picture_ptr==NULL && (s->pict_type==FF_B_TYPE || s->dropable)){
4266         av_free(buf2);
4267         return -1;//buf_size;
4268     }
4269     /* skip b frames if we are in a hurry */
4270     if(avctx->hurry_up && s->pict_type==FF_B_TYPE) return -1;//buf_size;
4271     if(   (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && s->pict_type==FF_B_TYPE)
4272        || (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && s->pict_type!=FF_I_TYPE)
4273        ||  avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
4274         av_free(buf2);
4275         return buf_size;
4276     }
4277     /* skip everything if we are in a hurry>=5 */
4278     if(avctx->hurry_up>=5) {
4279         av_free(buf2);
4280         return -1;//buf_size;
4281     }
4282
4283     if(s->next_p_frame_damaged){
4284         if(s->pict_type==FF_B_TYPE)
4285             return buf_size;
4286         else
4287             s->next_p_frame_damaged=0;
4288     }
4289
4290     if(MPV_frame_start(s, avctx) < 0) {
4291         av_free(buf2);
4292         return -1;
4293     }
4294
4295     s->me.qpel_put= s->dsp.put_qpel_pixels_tab;
4296     s->me.qpel_avg= s->dsp.avg_qpel_pixels_tab;
4297
4298     if ((CONFIG_VC1_VDPAU_DECODER || CONFIG_WMV3_VDPAU_DECODER)
4299         &&s->avctx->codec->capabilities&CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
4300         ff_vdpau_vc1_decode_picture(s, buf_start, (buf + buf_size) - buf_start);
4301     else if (avctx->hwaccel) {
4302         if (avctx->hwaccel->start_frame(avctx, buf, buf_size) < 0)
4303             return -1;
4304         if (avctx->hwaccel->decode_slice(avctx, buf_start, (buf + buf_size) - buf_start) < 0)
4305             return -1;
4306         if (avctx->hwaccel->end_frame(avctx) < 0)
4307             return -1;
4308     } else {
4309         ff_er_frame_start(s);
4310
4311         v->bits = buf_size * 8;
4312         vc1_decode_blocks(v);
4313 //av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "Consumed %i/%i bits\n", get_bits_count(&s->gb), buf_size*8);
4314 //  if(get_bits_count(&s->gb) > buf_size * 8)
4315 //      return -1;
4316         ff_er_frame_end(s);
4317     }
4318
4319     MPV_frame_end(s);
4320
4321 assert(s->current_picture.pict_type == s->current_picture_ptr->pict_type);
4322 assert(s->current_picture.pict_type == s->pict_type);
4323     if (s->pict_type == FF_B_TYPE || s->low_delay) {
4324         *pict= *(AVFrame*)s->current_picture_ptr;
4325     } else if (s->last_picture_ptr != NULL) {
4326         *pict= *(AVFrame*)s->last_picture_ptr;
4327     }
4328
4329     if(s->last_picture_ptr || s->low_delay){
4330         *data_size = sizeof(AVFrame);
4331         ff_print_debug_info(s, pict);
4332     }
4333
4334     /* Return the Picture timestamp as the frame number */
4335     /* we subtract 1 because it is added on utils.c     */
4336     avctx->frame_number = s->picture_number - 1;
4337
4338     av_free(buf2);
4339     return buf_size;
4340 }
4341
4342
4343 /** Close a VC1/WMV3 decoder
4344  * @warning Initial try at using MpegEncContext stuff
4345  */
4346 static av_cold int vc1_decode_end(AVCodecContext *avctx)
4347 {
4348     VC1Context *v = avctx->priv_data;
4349
4350     av_freep(&v->hrd_rate);
4351     av_freep(&v->hrd_buffer);
4352     MPV_common_end(&v->s);
4353     av_freep(&v->mv_type_mb_plane);
4354     av_freep(&v->direct_mb_plane);
4355     av_freep(&v->acpred_plane);
4356     av_freep(&v->over_flags_plane);
4357     av_freep(&v->mb_type_base);
4358     av_freep(&v->cbp_base);
4359     ff_intrax8_common_end(&v->x8);
4360     return 0;
4361 }
4362
4363
4364 AVCodec vc1_decoder = {
4365     "vc1",
4366     CODEC_TYPE_VIDEO,
4367     CODEC_ID_VC1,
4368     sizeof(VC1Context),
4369     vc1_decode_init,
4370     NULL,
4371     vc1_decode_end,
4372     vc1_decode_frame,
4373     CODEC_CAP_DELAY,
4374     NULL,
4375     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("SMPTE VC-1"),
4376     .pix_fmts = ff_hwaccel_pixfmt_list_420
4377 };
4378
4379 AVCodec wmv3_decoder = {
4380     "wmv3",
4381     CODEC_TYPE_VIDEO,
4382     CODEC_ID_WMV3,
4383     sizeof(VC1Context),
4384     vc1_decode_init,
4385     NULL,
4386     vc1_decode_end,
4387     vc1_decode_frame,
4388     CODEC_CAP_DELAY,
4389     NULL,
4390     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Windows Media Video 9"),
4391     .pix_fmts = ff_hwaccel_pixfmt_list_420
4392 };
4393
4394 #if CONFIG_WMV3_VDPAU_DECODER
4395 AVCodec wmv3_vdpau_decoder = {
4396     "wmv3_vdpau",
4397     CODEC_TYPE_VIDEO,
4398     CODEC_ID_WMV3,
4399     sizeof(VC1Context),
4400     vc1_decode_init,
4401     NULL,
4402     vc1_decode_end,
4403     vc1_decode_frame,
4404     CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU,
4405     NULL,
4406     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Windows Media Video 9 VDPAU"),
4407     .pix_fmts = (enum PixelFormat[]){PIX_FMT_VDPAU_WMV3, PIX_FMT_NONE}
4408 };
4409 #endif
4410
4411 #if CONFIG_VC1_VDPAU_DECODER
4412 AVCodec vc1_vdpau_decoder = {
4413     "vc1_vdpau",
4414     CODEC_TYPE_VIDEO,
4415     CODEC_ID_VC1,
4416     sizeof(VC1Context),
4417     vc1_decode_init,
4418     NULL,
4419     vc1_decode_end,
4420     vc1_decode_frame,
4421     CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU,
4422     NULL,
4423     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("SMPTE VC-1 VDPAU"),
4424     .pix_fmts = (enum PixelFormat[]){PIX_FMT_VDPAU_VC1, PIX_FMT_NONE}
4425 };
4426 #endif