]> rtime.felk.cvut.cz Git - frescor/ffmpeg.git/blob - libavcodec/vc1.c
VC-1 display dimensions should affect coded dimensions only (I think)
[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 vc1.c
25  * VC-1 and WMV3 decoder
26  *
27  */
28 #include "dsputil.h"
29 #include "avcodec.h"
30 #include "mpegvideo.h"
31 #include "vc1.h"
32 #include "vc1data.h"
33 #include "vc1acdata.h"
34 #include "msmpeg4data.h"
35 #include "unary.h"
36 #include "simple_idct.h"
37
38 #undef NDEBUG
39 #include <assert.h>
40
41 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
42 #define DC_VLC_BITS 9
43 #define AC_VLC_BITS 9
44 static const uint16_t table_mb_intra[64][2];
45
46
47 /**
48  * Init VC-1 specific tables and VC1Context members
49  * @param v The VC1Context to initialize
50  * @return Status
51  */
52 static int vc1_init_common(VC1Context *v)
53 {
54     static int done = 0;
55     int i = 0;
56
57     v->hrd_rate = v->hrd_buffer = NULL;
58
59     /* VLC tables */
60     if(!done)
61     {
62         done = 1;
63         init_vlc(&ff_vc1_bfraction_vlc, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 23,
64                  ff_vc1_bfraction_bits, 1, 1,
65                  ff_vc1_bfraction_codes, 1, 1, 1);
66         init_vlc(&ff_vc1_norm2_vlc, VC1_NORM2_VLC_BITS, 4,
67                  ff_vc1_norm2_bits, 1, 1,
68                  ff_vc1_norm2_codes, 1, 1, 1);
69         init_vlc(&ff_vc1_norm6_vlc, VC1_NORM6_VLC_BITS, 64,
70                  ff_vc1_norm6_bits, 1, 1,
71                  ff_vc1_norm6_codes, 2, 2, 1);
72         init_vlc(&ff_vc1_imode_vlc, VC1_IMODE_VLC_BITS, 7,
73                  ff_vc1_imode_bits, 1, 1,
74                  ff_vc1_imode_codes, 1, 1, 1);
75         for (i=0; i<3; i++)
76         {
77             init_vlc(&ff_vc1_ttmb_vlc[i], VC1_TTMB_VLC_BITS, 16,
78                      ff_vc1_ttmb_bits[i], 1, 1,
79                      ff_vc1_ttmb_codes[i], 2, 2, 1);
80             init_vlc(&ff_vc1_ttblk_vlc[i], VC1_TTBLK_VLC_BITS, 8,
81                      ff_vc1_ttblk_bits[i], 1, 1,
82                      ff_vc1_ttblk_codes[i], 1, 1, 1);
83             init_vlc(&ff_vc1_subblkpat_vlc[i], VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 15,
84                      ff_vc1_subblkpat_bits[i], 1, 1,
85                      ff_vc1_subblkpat_codes[i], 1, 1, 1);
86         }
87         for(i=0; i<4; i++)
88         {
89             init_vlc(&ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i], VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 16,
90                      ff_vc1_4mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
91                      ff_vc1_4mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, 1);
92             init_vlc(&ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i], VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 64,
93                      ff_vc1_cbpcy_p_bits[i], 1, 1,
94                      ff_vc1_cbpcy_p_codes[i], 2, 2, 1);
95             init_vlc(&ff_vc1_mv_diff_vlc[i], VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 73,
96                      ff_vc1_mv_diff_bits[i], 1, 1,
97                      ff_vc1_mv_diff_codes[i], 2, 2, 1);
98         }
99         for(i=0; i<8; i++)
100             init_vlc(&ff_vc1_ac_coeff_table[i], AC_VLC_BITS, vc1_ac_sizes[i],
101                      &vc1_ac_tables[i][0][1], 8, 4,
102                      &vc1_ac_tables[i][0][0], 8, 4, 1);
103         init_vlc(&ff_msmp4_mb_i_vlc, MB_INTRA_VLC_BITS, 64,
104                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][1], 4, 2,
105                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][0], 4, 2, 1);
106     }
107
108     /* Other defaults */
109     v->pq = -1;
110     v->mvrange = 0; /* 7.1.1.18, p80 */
111
112     return 0;
113 }
114
115 /***********************************************************************/
116 /**
117  * @defgroup bitplane VC9 Bitplane decoding
118  * @see 8.7, p56
119  * @{
120  */
121
122 /** @addtogroup bitplane
123  * Imode types
124  * @{
125  */
126 enum Imode {
127     IMODE_RAW,
128     IMODE_NORM2,
129     IMODE_DIFF2,
130     IMODE_NORM6,
131     IMODE_DIFF6,
132     IMODE_ROWSKIP,
133     IMODE_COLSKIP
134 };
135 /** @} */ //imode defines
136
137 /** Decode rows by checking if they are skipped
138  * @param plane Buffer to store decoded bits
139  * @param[in] width Width of this buffer
140  * @param[in] height Height of this buffer
141  * @param[in] stride of this buffer
142  */
143 static void decode_rowskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
144     int x, y;
145
146     for (y=0; y<height; y++){
147         if (!get_bits1(gb)) //rowskip
148             memset(plane, 0, width);
149         else
150             for (x=0; x<width; x++)
151                 plane[x] = get_bits1(gb);
152         plane += stride;
153     }
154 }
155
156 /** Decode columns by checking if they are skipped
157  * @param plane Buffer to store decoded bits
158  * @param[in] width Width of this buffer
159  * @param[in] height Height of this buffer
160  * @param[in] stride of this buffer
161  * @todo FIXME: Optimize
162  */
163 static void decode_colskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
164     int x, y;
165
166     for (x=0; x<width; x++){
167         if (!get_bits1(gb)) //colskip
168             for (y=0; y<height; y++)
169                 plane[y*stride] = 0;
170         else
171             for (y=0; y<height; y++)
172                 plane[y*stride] = get_bits1(gb);
173         plane ++;
174     }
175 }
176
177 /** Decode a bitplane's bits
178  * @param bp Bitplane where to store the decode bits
179  * @param v VC-1 context for bit reading and logging
180  * @return Status
181  * @todo FIXME: Optimize
182  */
183 static int bitplane_decoding(uint8_t* data, int *raw_flag, VC1Context *v)
184 {
185     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
186
187     int imode, x, y, code, offset;
188     uint8_t invert, *planep = data;
189     int width, height, stride;
190
191     width = v->s.mb_width;
192     height = v->s.mb_height;
193     stride = v->s.mb_stride;
194     invert = get_bits1(gb);
195     imode = get_vlc2(gb, ff_vc1_imode_vlc.table, VC1_IMODE_VLC_BITS, 1);
196
197     *raw_flag = 0;
198     switch (imode)
199     {
200     case IMODE_RAW:
201         //Data is actually read in the MB layer (same for all tests == "raw")
202         *raw_flag = 1; //invert ignored
203         return invert;
204     case IMODE_DIFF2:
205     case IMODE_NORM2:
206         if ((height * width) & 1)
207         {
208             *planep++ = get_bits1(gb);
209             offset = 1;
210         }
211         else offset = 0;
212         // decode bitplane as one long line
213         for (y = offset; y < height * width; y += 2) {
214             code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm2_vlc.table, VC1_NORM2_VLC_BITS, 1);
215             *planep++ = code & 1;
216             offset++;
217             if(offset == width) {
218                 offset = 0;
219                 planep += stride - width;
220             }
221             *planep++ = code >> 1;
222             offset++;
223             if(offset == width) {
224                 offset = 0;
225                 planep += stride - width;
226             }
227         }
228         break;
229     case IMODE_DIFF6:
230     case IMODE_NORM6:
231         if(!(height % 3) && (width % 3)) { // use 2x3 decoding
232             for(y = 0; y < height; y+= 3) {
233                 for(x = width & 1; x < width; x += 2) {
234                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
235                     if(code < 0){
236                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
237                         return -1;
238                     }
239                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
240                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
241                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 2) & 1;
242                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 3) & 1;
243                     planep[x + 0 + stride * 2] = (code >> 4) & 1;
244                     planep[x + 1 + stride * 2] = (code >> 5) & 1;
245                 }
246                 planep += stride * 3;
247             }
248             if(width & 1) decode_colskip(data, 1, height, stride, &v->s.gb);
249         } else { // 3x2
250             planep += (height & 1) * stride;
251             for(y = height & 1; y < height; y += 2) {
252                 for(x = width % 3; x < width; x += 3) {
253                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
254                     if(code < 0){
255                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
256                         return -1;
257                     }
258                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
259                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
260                     planep[x + 2] = (code >> 2) & 1;
261                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 3) & 1;
262                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 4) & 1;
263                     planep[x + 2 + stride] = (code >> 5) & 1;
264                 }
265                 planep += stride * 2;
266             }
267             x = width % 3;
268             if(x) decode_colskip(data  ,             x, height    , stride, &v->s.gb);
269             if(height & 1) decode_rowskip(data+x, width - x, 1, stride, &v->s.gb);
270         }
271         break;
272     case IMODE_ROWSKIP:
273         decode_rowskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
274         break;
275     case IMODE_COLSKIP:
276         decode_colskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
277         break;
278     default: break;
279     }
280
281     /* Applying diff operator */
282     if (imode == IMODE_DIFF2 || imode == IMODE_DIFF6)
283     {
284         planep = data;
285         planep[0] ^= invert;
286         for (x=1; x<width; x++)
287             planep[x] ^= planep[x-1];
288         for (y=1; y<height; y++)
289         {
290             planep += stride;
291             planep[0] ^= planep[-stride];
292             for (x=1; x<width; x++)
293             {
294                 if (planep[x-1] != planep[x-stride]) planep[x] ^= invert;
295                 else                                 planep[x] ^= planep[x-1];
296             }
297         }
298     }
299     else if (invert)
300     {
301         planep = data;
302         for (x=0; x<stride*height; x++) planep[x] = !planep[x]; //FIXME stride
303     }
304     return (imode<<1) + invert;
305 }
306
307 /** @} */ //Bitplane group
308
309 #define FILTSIGN(a) ((a) >= 0 ? 1 : -1)
310 /**
311  * VC-1 in-loop deblocking filter for one line
312  * @param src source block type
313  * @param pq block quantizer
314  * @return whether other 3 pairs should be filtered or not
315  * @see 8.6
316  */
317 static int vc1_filter_line(uint8_t* src, int stride, int pq){
318     int a0, a1, a2, a3, d, clip, filt3 = 0;
319     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP;
320
321     a0     = (2*(src[-2*stride] - src[ 1*stride]) - 5*(src[-1*stride] - src[ 0*stride]) + 4) >> 3;
322     if(FFABS(a0) < pq){
323         a1 = (2*(src[-4*stride] - src[-1*stride]) - 5*(src[-3*stride] - src[-2*stride]) + 4) >> 3;
324         a2 = (2*(src[ 0*stride] - src[ 3*stride]) - 5*(src[ 1*stride] - src[ 2*stride]) + 4) >> 3;
325         a3 = FFMIN(FFABS(a1), FFABS(a2));
326         if(a3 < FFABS(a0)){
327             d = 5 * ((a0 >=0 ? a3 : -a3) - a0) / 8;
328             clip = (src[-1*stride] - src[ 0*stride])/2;
329             if(clip){
330                 filt3 = 1;
331                 if(clip > 0)
332                     d = av_clip(d, 0, clip);
333                 else
334                     d = av_clip(d, clip, 0);
335                 src[-1*stride] = cm[src[-1*stride] - d];
336                 src[ 0*stride] = cm[src[ 0*stride] + d];
337             }
338         }
339     }
340     return filt3;
341 }
342
343 /**
344  * VC-1 in-loop deblocking filter
345  * @param src source block type
346  * @param len edge length to filter (4 or 8 pixels)
347  * @param pq block quantizer
348  * @see 8.6
349  */
350 static void vc1_loop_filter(uint8_t* src, int step, int stride, int len, int pq)
351 {
352     int i;
353     int filt3;
354
355     for(i = 0; i < len; i += 4){
356         filt3 = vc1_filter_line(src + 2*step, stride, pq);
357         if(filt3){
358             vc1_filter_line(src + 0*step, stride, pq);
359             vc1_filter_line(src + 1*step, stride, pq);
360             vc1_filter_line(src + 3*step, stride, pq);
361         }
362         src += step * 4;
363     }
364 }
365
366 static void vc1_loop_filter_iblk(MpegEncContext *s, int pq)
367 {
368     int i, j;
369     if(!s->first_slice_line)
370         vc1_loop_filter(s->dest[0], 1, s->linesize, 16, pq);
371     vc1_loop_filter(s->dest[0] + 8*s->linesize, 1, s->linesize, 16, pq);
372     for(i = !s->mb_x*8; i < 16; i += 8)
373         vc1_loop_filter(s->dest[0] + i, s->linesize, 1, 16, pq);
374     for(j = 0; j < 2; j++){
375         if(!s->first_slice_line)
376             vc1_loop_filter(s->dest[j+1], 1, s->uvlinesize, 8, pq);
377         if(s->mb_x)
378             vc1_loop_filter(s->dest[j+1], s->uvlinesize, 1, 8, pq);
379     }
380 }
381
382 /***********************************************************************/
383 /** VOP Dquant decoding
384  * @param v VC-1 Context
385  */
386 static int vop_dquant_decoding(VC1Context *v)
387 {
388     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
389     int pqdiff;
390
391     //variable size
392     if (v->dquant == 2)
393     {
394         pqdiff = get_bits(gb, 3);
395         if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
396         else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
397     }
398     else
399     {
400         v->dquantfrm = get_bits1(gb);
401         if ( v->dquantfrm )
402         {
403             v->dqprofile = get_bits(gb, 2);
404             switch (v->dqprofile)
405             {
406             case DQPROFILE_SINGLE_EDGE:
407             case DQPROFILE_DOUBLE_EDGES:
408                 v->dqsbedge = get_bits(gb, 2);
409                 break;
410             case DQPROFILE_ALL_MBS:
411                 v->dqbilevel = get_bits1(gb);
412                 if(!v->dqbilevel)
413                     v->halfpq = 0;
414             default: break; //Forbidden ?
415             }
416             if (v->dqbilevel || v->dqprofile != DQPROFILE_ALL_MBS)
417             {
418                 pqdiff = get_bits(gb, 3);
419                 if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
420                 else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
421             }
422         }
423     }
424     return 0;
425 }
426
427 /** Put block onto picture
428  */
429 static void vc1_put_block(VC1Context *v, DCTELEM block[6][64])
430 {
431     uint8_t *Y;
432     int ys, us, vs;
433     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
434
435     if(v->rangeredfrm) {
436         int i, j, k;
437         for(k = 0; k < 6; k++)
438             for(j = 0; j < 8; j++)
439                 for(i = 0; i < 8; i++)
440                     block[k][i + j*8] = ((block[k][i + j*8] - 128) << 1) + 128;
441
442     }
443     ys = v->s.current_picture.linesize[0];
444     us = v->s.current_picture.linesize[1];
445     vs = v->s.current_picture.linesize[2];
446     Y = v->s.dest[0];
447
448     dsp->put_pixels_clamped(block[0], Y, ys);
449     dsp->put_pixels_clamped(block[1], Y + 8, ys);
450     Y += ys * 8;
451     dsp->put_pixels_clamped(block[2], Y, ys);
452     dsp->put_pixels_clamped(block[3], Y + 8, ys);
453
454     if(!(v->s.flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
455         dsp->put_pixels_clamped(block[4], v->s.dest[1], us);
456         dsp->put_pixels_clamped(block[5], v->s.dest[2], vs);
457     }
458 }
459
460 /** Do motion compensation over 1 macroblock
461  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
462  */
463 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
464 {
465     MpegEncContext *s = &v->s;
466     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
467     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
468     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
469
470     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
471
472     mx = s->mv[dir][0][0];
473     my = s->mv[dir][0][1];
474
475     // store motion vectors for further use in B frames
476     if(s->pict_type == FF_P_TYPE) {
477         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = mx;
478         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = my;
479     }
480     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
481     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
482     if(v->fastuvmc) {
483         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
484         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
485     }
486     if(!dir) {
487         srcY = s->last_picture.data[0];
488         srcU = s->last_picture.data[1];
489         srcV = s->last_picture.data[2];
490     } else {
491         srcY = s->next_picture.data[0];
492         srcU = s->next_picture.data[1];
493         srcV = s->next_picture.data[2];
494     }
495
496     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
497     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
498     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
499     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
500
501     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
502         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
503         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
504         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
505         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
506     }else{
507         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
508         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
509         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
510         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
511     }
512
513     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
514     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
515     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
516
517     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
518     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
519         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
520         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
521     }
522
523     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
524        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel*3
525        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 16 - s->mspel*3){
526         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
527
528         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
529         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
530                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
531         srcY = s->edge_emu_buffer;
532         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
533                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
534         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
535                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
536         srcU = uvbuf;
537         srcV = uvbuf + 16;
538         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
539         if(v->rangeredfrm) {
540             int i, j;
541             uint8_t *src, *src2;
542
543             src = srcY;
544             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
545                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
546                 src += s->linesize;
547             }
548             src = srcU; src2 = srcV;
549             for(j = 0; j < 9; j++) {
550                 for(i = 0; i < 9; i++) {
551                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
552                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
553                 }
554                 src += s->uvlinesize;
555                 src2 += s->uvlinesize;
556             }
557         }
558         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
559         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
560             int i, j;
561             uint8_t *src, *src2;
562
563             src = srcY;
564             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
565                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
566                 src += s->linesize;
567             }
568             src = srcU; src2 = srcV;
569             for(j = 0; j < 9; j++) {
570                 for(i = 0; i < 9; i++) {
571                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
572                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
573                 }
574                 src += s->uvlinesize;
575                 src2 += s->uvlinesize;
576             }
577         }
578         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
579     }
580
581     if(s->mspel) {
582         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
583         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
584         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
585         srcY += s->linesize * 8;
586         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
587         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
588     } else { // hpel mc - always used for luma
589         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
590
591         if(!v->rnd)
592             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
593         else
594             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
595     }
596
597     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
598     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
599     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
600     uvmx = (uvmx&3)<<1;
601     uvmy = (uvmy&3)<<1;
602     if(!v->rnd){
603         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
604         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
605     }else{
606         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
607         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
608     }
609 }
610
611 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
612  */
613 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n)
614 {
615     MpegEncContext *s = &v->s;
616     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
617     uint8_t *srcY;
618     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
619     int off;
620
621     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
622     mx = s->mv[0][n][0];
623     my = s->mv[0][n][1];
624     srcY = s->last_picture.data[0];
625
626     off = s->linesize * 4 * (n&2) + (n&1) * 8;
627
628     src_x = s->mb_x * 16 + (n&1) * 8 + (mx >> 2);
629     src_y = s->mb_y * 16 + (n&2) * 4 + (my >> 2);
630
631     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
632         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
633         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
634     }else{
635         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
636         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
637     }
638
639     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
640
641     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
642        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 8 - s->mspel*2
643        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 8 - s->mspel*2){
644         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
645         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 9+s->mspel*2, 9+s->mspel*2,
646                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
647         srcY = s->edge_emu_buffer;
648         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
649         if(v->rangeredfrm) {
650             int i, j;
651             uint8_t *src;
652
653             src = srcY;
654             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
655                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
656                 src += s->linesize;
657             }
658         }
659         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
660         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
661             int i, j;
662             uint8_t *src;
663
664             src = srcY;
665             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
666                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
667                 src += s->linesize;
668             }
669         }
670         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
671     }
672
673     if(s->mspel) {
674         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
675         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, v->rnd);
676     } else { // hpel mc - always used for luma
677         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
678         if(!v->rnd)
679             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
680         else
681             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
682     }
683 }
684
685 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
686 {
687     if(a < b) {
688         if(c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
689         else      return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
690     } else {
691         if(c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
692         else      return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
693     }
694 }
695
696
697 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
698  */
699 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v)
700 {
701     MpegEncContext *s = &v->s;
702     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
703     uint8_t *srcU, *srcV;
704     int uvdxy, uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
705     int i, idx, tx = 0, ty = 0;
706     int mvx[4], mvy[4], intra[4];
707     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
708
709     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
710     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
711
712     for(i = 0; i < 4; i++) {
713         mvx[i] = s->mv[0][i][0];
714         mvy[i] = s->mv[0][i][1];
715         intra[i] = v->mb_type[0][s->block_index[i]];
716     }
717
718     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
719     idx = (intra[3] << 3) | (intra[2] << 2) | (intra[1] << 1) | intra[0];
720     if(!idx) { // all blocks are inter
721         tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
722         ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
723     } else if(count[idx] == 1) { // 3 inter blocks
724         switch(idx) {
725         case 0x1:
726             tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
727             ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
728             break;
729         case 0x2:
730             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
731             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
732             break;
733         case 0x4:
734             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
735             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
736             break;
737         case 0x8:
738             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
739             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
740             break;
741         }
742     } else if(count[idx] == 2) {
743         int t1 = 0, t2 = 0;
744         for(i=0; i<3;i++) if(!intra[i]) {t1 = i; break;}
745         for(i= t1+1; i<4; i++)if(!intra[i]) {t2 = i; break;}
746         tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
747         ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
748     } else {
749         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
750         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
751         return; //no need to do MC for inter blocks
752     }
753
754     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = tx;
755     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = ty;
756     uvmx = (tx + ((tx&3) == 3)) >> 1;
757     uvmy = (ty + ((ty&3) == 3)) >> 1;
758     if(v->fastuvmc) {
759         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
760         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
761     }
762
763     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
764     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
765
766     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
767         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
768         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
769     }else{
770         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
771         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
772     }
773
774     srcU = s->last_picture.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
775     srcV = s->last_picture.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
776     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
777        || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
778        || (unsigned)uvsrc_y > (s->v_edge_pos >> 1) - 9){
779         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
780                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
781         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
782                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
783         srcU = s->edge_emu_buffer;
784         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
785
786         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
787         if(v->rangeredfrm) {
788             int i, j;
789             uint8_t *src, *src2;
790
791             src = srcU; src2 = srcV;
792             for(j = 0; j < 9; j++) {
793                 for(i = 0; i < 9; i++) {
794                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
795                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
796                 }
797                 src += s->uvlinesize;
798                 src2 += s->uvlinesize;
799             }
800         }
801         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
802         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
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] = v->lutuv[src[i]];
810                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
811                 }
812                 src += s->uvlinesize;
813                 src2 += s->uvlinesize;
814             }
815         }
816     }
817
818     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
819     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
820     uvmx = (uvmx&3)<<1;
821     uvmy = (uvmy&3)<<1;
822     if(!v->rnd){
823         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
824         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
825     }else{
826         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
827         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
828     }
829 }
830
831 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb);
832
833 /**
834  * Decode Simple/Main Profiles sequence header
835  * @see Figure 7-8, p16-17
836  * @param avctx Codec context
837  * @param gb GetBit context initialized from Codec context extra_data
838  * @return Status
839  */
840 static int decode_sequence_header(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
841 {
842     VC1Context *v = avctx->priv_data;
843
844     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Header: %0X\n", show_bits(gb, 32));
845     v->profile = get_bits(gb, 2);
846     if (v->profile == PROFILE_COMPLEX)
847     {
848         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "WMV3 Complex Profile is not fully supported\n");
849     }
850
851     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
852     {
853         v->zz_8x4 = ff_vc1_adv_progressive_8x4_zz;
854         v->zz_4x8 = ff_vc1_adv_progressive_4x8_zz;
855         return decode_sequence_header_adv(v, gb);
856     }
857     else
858     {
859         v->zz_8x4 = wmv2_scantableA;
860         v->zz_4x8 = wmv2_scantableB;
861         v->res_sm = get_bits(gb, 2); //reserved
862         if (v->res_sm)
863         {
864             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
865                    "Reserved RES_SM=%i is forbidden\n", v->res_sm);
866             return -1;
867         }
868     }
869
870     // (fps-2)/4 (->30)
871     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
872     // (bitrate-32kbps)/64kbps
873     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
874     v->s.loop_filter = get_bits1(gb); //common
875     if(v->s.loop_filter == 1 && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
876     {
877         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
878                "LOOPFILTER shell not be enabled in simple profile\n");
879     }
880     if(v->s.avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL)
881         v->s.loop_filter = 0;
882
883     v->res_x8 = get_bits1(gb); //reserved
884     v->multires = get_bits1(gb);
885     v->res_fasttx = get_bits1(gb);
886     if (!v->res_fasttx)
887     {
888         v->s.dsp.vc1_inv_trans_8x8 = ff_simple_idct;
889         v->s.dsp.vc1_inv_trans_8x4 = ff_simple_idct84_add;
890         v->s.dsp.vc1_inv_trans_4x8 = ff_simple_idct48_add;
891         v->s.dsp.vc1_inv_trans_4x4 = ff_simple_idct44_add;
892     }
893
894     v->fastuvmc =  get_bits1(gb); //common
895     if (!v->profile && !v->fastuvmc)
896     {
897         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
898                "FASTUVMC unavailable in Simple Profile\n");
899         return -1;
900     }
901     v->extended_mv =  get_bits1(gb); //common
902     if (!v->profile && v->extended_mv)
903     {
904         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
905                "Extended MVs unavailable in Simple Profile\n");
906         return -1;
907     }
908     v->dquant =  get_bits(gb, 2); //common
909     v->vstransform =  get_bits1(gb); //common
910
911     v->res_transtab = get_bits1(gb);
912     if (v->res_transtab)
913     {
914         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
915                "1 for reserved RES_TRANSTAB is forbidden\n");
916         return -1;
917     }
918
919     v->overlap = get_bits1(gb); //common
920
921     v->s.resync_marker = get_bits1(gb);
922     v->rangered = get_bits1(gb);
923     if (v->rangered && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
924     {
925         av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
926                "RANGERED should be set to 0 in simple profile\n");
927     }
928
929     v->s.max_b_frames = avctx->max_b_frames = get_bits(gb, 3); //common
930     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2); //common
931
932     v->finterpflag = get_bits1(gb); //common
933     v->res_rtm_flag = get_bits1(gb); //reserved
934     if (!v->res_rtm_flag)
935     {
936 //            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
937 //                   "0 for reserved RES_RTM_FLAG is forbidden\n");
938         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
939                "Old WMV3 version detected, only I-frames will be decoded\n");
940         //return -1;
941     }
942     //TODO: figure out what they mean (always 0x402F)
943     if(!v->res_fasttx) skip_bits(gb, 16);
944     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
945                "Profile %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
946                "LoopFilter=%i, MultiRes=%i, FastUVMC=%i, Extended MV=%i\n"
947                "Rangered=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, SyncMarker=%i\n"
948                "DQuant=%i, Quantizer mode=%i, Max B frames=%i\n",
949                v->profile, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
950                v->s.loop_filter, v->multires, v->fastuvmc, v->extended_mv,
951                v->rangered, v->vstransform, v->overlap, v->s.resync_marker,
952                v->dquant, v->quantizer_mode, avctx->max_b_frames
953                );
954     return 0;
955 }
956
957 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb)
958 {
959     v->res_rtm_flag = 1;
960     v->level = get_bits(gb, 3);
961     if(v->level >= 5)
962     {
963         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Reserved LEVEL %i\n",v->level);
964     }
965     v->chromaformat = get_bits(gb, 2);
966     if (v->chromaformat != 1)
967     {
968         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
969                "Only 4:2:0 chroma format supported\n");
970         return -1;
971     }
972
973     // (fps-2)/4 (->30)
974     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
975     // (bitrate-32kbps)/64kbps
976     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
977     v->postprocflag = get_bits1(gb); //common
978
979     v->s.avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
980     v->s.avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
981     v->s.avctx->width = v->s.avctx->coded_width;
982     v->s.avctx->height = v->s.avctx->coded_height;
983     v->broadcast = get_bits1(gb);
984     v->interlace = get_bits1(gb);
985     v->tfcntrflag = get_bits1(gb);
986     v->finterpflag = get_bits1(gb);
987     skip_bits1(gb); // reserved
988
989     v->s.h_edge_pos = v->s.avctx->coded_width;
990     v->s.v_edge_pos = v->s.avctx->coded_height;
991
992     av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
993                "Advanced Profile level %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
994                "LoopFilter=%i, ChromaFormat=%i, Pulldown=%i, Interlace: %i\n"
995                "TFCTRflag=%i, FINTERPflag=%i\n",
996                v->level, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
997                v->s.loop_filter, v->chromaformat, v->broadcast, v->interlace,
998                v->tfcntrflag, v->finterpflag
999                );
1000
1001     v->psf = get_bits1(gb);
1002     if(v->psf) { //PsF, 6.1.13
1003         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Progressive Segmented Frame mode: not supported (yet)\n");
1004         return -1;
1005     }
1006     v->s.max_b_frames = v->s.avctx->max_b_frames = 7;
1007     if(get_bits1(gb)) { //Display Info - decoding is not affected by it
1008         int w, h, ar = 0;
1009         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display extended info:\n");
1010         v->s.avctx->coded_width  = w = get_bits(gb, 14) + 1;
1011         v->s.avctx->coded_height = h = get_bits(gb, 14) + 1;
1012         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display dimensions: %ix%i\n", w, h);
1013         if(get_bits1(gb))
1014             ar = get_bits(gb, 4);
1015         if(ar && ar < 14){
1016             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = ff_vc1_pixel_aspect[ar];
1017         }else if(ar == 15){
1018             w = get_bits(gb, 8);
1019             h = get_bits(gb, 8);
1020             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = (AVRational){w, h};
1021         }
1022         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);
1023
1024         if(get_bits1(gb)){ //framerate stuff
1025             if(get_bits1(gb)) {
1026                 v->s.avctx->time_base.num = 32;
1027                 v->s.avctx->time_base.den = get_bits(gb, 16) + 1;
1028             } else {
1029                 int nr, dr;
1030                 nr = get_bits(gb, 8);
1031                 dr = get_bits(gb, 4);
1032                 if(nr && nr < 8 && dr && dr < 3){
1033                     v->s.avctx->time_base.num = ff_vc1_fps_dr[dr - 1];
1034                     v->s.avctx->time_base.den = ff_vc1_fps_nr[nr - 1] * 1000;
1035                 }
1036             }
1037         }
1038
1039         if(get_bits1(gb)){
1040             v->color_prim = get_bits(gb, 8);
1041             v->transfer_char = get_bits(gb, 8);
1042             v->matrix_coef = get_bits(gb, 8);
1043         }
1044     }
1045
1046     v->hrd_param_flag = get_bits1(gb);
1047     if(v->hrd_param_flag) {
1048         int i;
1049         v->hrd_num_leaky_buckets = get_bits(gb, 5);
1050         skip_bits(gb, 4); //bitrate exponent
1051         skip_bits(gb, 4); //buffer size exponent
1052         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1053             skip_bits(gb, 16); //hrd_rate[n]
1054             skip_bits(gb, 16); //hrd_buffer[n]
1055         }
1056     }
1057     return 0;
1058 }
1059
1060 static int decode_entry_point(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
1061 {
1062     VC1Context *v = avctx->priv_data;
1063     int i, blink, clentry;
1064
1065     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point: %08X\n", show_bits_long(gb, 32));
1066     blink = get_bits1(gb); // broken link
1067     clentry = get_bits1(gb); // closed entry
1068     v->panscanflag = get_bits1(gb);
1069     v->refdist_flag = get_bits1(gb);
1070     v->s.loop_filter = get_bits1(gb);
1071     v->fastuvmc = get_bits1(gb);
1072     v->extended_mv = get_bits1(gb);
1073     v->dquant = get_bits(gb, 2);
1074     v->vstransform = get_bits1(gb);
1075     v->overlap = get_bits1(gb);
1076     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2);
1077
1078     if(v->hrd_param_flag){
1079         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1080             skip_bits(gb, 8); //hrd_full[n]
1081         }
1082     }
1083
1084     if(get_bits1(gb)){
1085         avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1086         avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1087     }
1088     if(v->extended_mv)
1089         v->extended_dmv = get_bits1(gb);
1090     if((v->range_mapy_flag = get_bits1(gb))) {
1091         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Luma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1092         v->range_mapy = get_bits(gb, 3);
1093     }
1094     if((v->range_mapuv_flag = get_bits1(gb))) {
1095         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Chroma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1096         v->range_mapuv = get_bits(gb, 3);
1097     }
1098
1099     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point info:\n"
1100         "BrokenLink=%i, ClosedEntry=%i, PanscanFlag=%i\n"
1101         "RefDist=%i, Postproc=%i, FastUVMC=%i, ExtMV=%i\n"
1102         "DQuant=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, Qmode=%i\n",
1103         blink, clentry, v->panscanflag, v->refdist_flag, v->s.loop_filter,
1104         v->fastuvmc, v->extended_mv, v->dquant, v->vstransform, v->overlap, v->quantizer_mode);
1105
1106     return 0;
1107 }
1108
1109 static int vc1_parse_frame_header(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1110 {
1111     int pqindex, lowquant, status;
1112
1113     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1114     skip_bits(gb, 2); //framecnt unused
1115     v->rangeredfrm = 0;
1116     if (v->rangered) v->rangeredfrm = get_bits1(gb);
1117     v->s.pict_type = get_bits1(gb);
1118     if (v->s.avctx->max_b_frames) {
1119         if (!v->s.pict_type) {
1120             if (get_bits1(gb)) v->s.pict_type = FF_I_TYPE;
1121             else v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1122         } else v->s.pict_type = FF_P_TYPE;
1123     } else v->s.pict_type = v->s.pict_type ? FF_P_TYPE : FF_I_TYPE;
1124
1125     v->bi_type = 0;
1126     if(v->s.pict_type == FF_B_TYPE) {
1127         v->bfraction = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1128         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction];
1129         if(v->bfraction == 0) {
1130             v->s.pict_type = FF_BI_TYPE;
1131         }
1132     }
1133     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1134         skip_bits(gb, 7); // skip buffer fullness
1135
1136     /* calculate RND */
1137     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1138         v->rnd = 1;
1139     if(v->s.pict_type == FF_P_TYPE)
1140         v->rnd ^= 1;
1141
1142     /* Quantizer stuff */
1143     pqindex = get_bits(gb, 5);
1144     if(!pqindex) return -1;
1145     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1146         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1147     else
1148         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1149
1150     v->pquantizer = 1;
1151     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1152         v->pquantizer = pqindex < 9;
1153     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1154         v->pquantizer = 0;
1155     v->pqindex = pqindex;
1156     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1157     else v->halfpq = 0;
1158     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1159         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1160     v->dquantfrm = 0;
1161     if (v->extended_mv == 1) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1162     v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1163     v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1164     v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1165     v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1166     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
1167     {
1168         if (v->postprocflag) v->postproc = get_bits1(gb);
1169     }
1170     else
1171         if (v->multires && v->s.pict_type != FF_B_TYPE) v->respic = get_bits(gb, 2);
1172
1173     if(v->res_x8 && (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)){
1174         v->x8_type = get_bits1(gb);
1175     }else v->x8_type = 0;
1176 //av_log(v->s.avctx, AV_LOG_INFO, "%c Frame: QP=[%i]%i (+%i/2) %i\n",
1177 //        (v->s.pict_type == FF_P_TYPE) ? 'P' : ((v->s.pict_type == FF_I_TYPE) ? 'I' : 'B'), pqindex, v->pq, v->halfpq, v->rangeredfrm);
1178
1179     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_P_TYPE) v->use_ic = 0;
1180
1181     switch(v->s.pict_type) {
1182     case FF_P_TYPE:
1183         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1184         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1185         else v->tt_index = 2;
1186
1187         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1188         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1189         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1190         {
1191             int scale, shift, i;
1192             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1193             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1194             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1195             v->use_ic = 1;
1196             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1197             if(!v->lumscale) {
1198                 scale = -64;
1199                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1200                 if(v->lumshift > 31)
1201                     shift += 128 << 6;
1202             } else {
1203                 scale = v->lumscale + 32;
1204                 if(v->lumshift > 31)
1205                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1206                 else
1207                     shift = v->lumshift << 6;
1208             }
1209             for(i = 0; i < 256; i++) {
1210                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1211                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1212             }
1213         }
1214         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1215             v->s.quarter_sample = 0;
1216         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1217             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1218                 v->s.quarter_sample = 0;
1219             else
1220                 v->s.quarter_sample = 1;
1221         } else
1222             v->s.quarter_sample = 1;
1223         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));
1224
1225         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1226                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1227                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1228         {
1229             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1230             if (status < 0) return -1;
1231             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1232                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1233         } else {
1234             v->mv_type_is_raw = 0;
1235             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1236         }
1237         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1238         if (status < 0) return -1;
1239         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1240                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1241
1242         /* Hopefully this is correct for P frames */
1243         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1244         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1245
1246         if (v->dquant)
1247         {
1248             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1249             vop_dquant_decoding(v);
1250         }
1251
1252         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1253         if (v->vstransform)
1254         {
1255             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1256             if (v->ttmbf)
1257             {
1258                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1259             }
1260         } else {
1261             v->ttmbf = 1;
1262             v->ttfrm = TT_8X8;
1263         }
1264         break;
1265     case FF_B_TYPE:
1266         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1267         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1268         else v->tt_index = 2;
1269
1270         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1271         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1272         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1273         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1274
1275         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1276         if (status < 0) return -1;
1277         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1278                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1279         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1280         if (status < 0) return -1;
1281         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1282                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1283
1284         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1285         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1286
1287         if (v->dquant)
1288         {
1289             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1290             vop_dquant_decoding(v);
1291         }
1292
1293         v->ttfrm = 0;
1294         if (v->vstransform)
1295         {
1296             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1297             if (v->ttmbf)
1298             {
1299                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1300             }
1301         } else {
1302             v->ttmbf = 1;
1303             v->ttfrm = TT_8X8;
1304         }
1305         break;
1306     }
1307
1308     if(!v->x8_type)
1309     {
1310         /* AC Syntax */
1311         v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1312         if (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1313         {
1314             v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1315         }
1316         /* DC Syntax */
1317         v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1318     }
1319
1320     if(v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) {
1321         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1322         v->bi_type = 1;
1323     }
1324     return 0;
1325 }
1326
1327 static int vc1_parse_frame_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1328 {
1329     int pqindex, lowquant;
1330     int status;
1331
1332     v->p_frame_skipped = 0;
1333
1334     if(v->interlace){
1335         v->fcm = decode012(gb);
1336         if(v->fcm) return -1; // interlaced frames/fields are not implemented
1337     }
1338     switch(get_unary(gb, 0, 4)) {
1339     case 0:
1340         v->s.pict_type = FF_P_TYPE;
1341         break;
1342     case 1:
1343         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1344         break;
1345     case 2:
1346         v->s.pict_type = FF_I_TYPE;
1347         break;
1348     case 3:
1349         v->s.pict_type = FF_BI_TYPE;
1350         break;
1351     case 4:
1352         v->s.pict_type = FF_P_TYPE; // skipped pic
1353         v->p_frame_skipped = 1;
1354         return 0;
1355     }
1356     if(v->tfcntrflag)
1357         skip_bits(gb, 8);
1358     if(v->broadcast) {
1359         if(!v->interlace || v->psf) {
1360             v->rptfrm = get_bits(gb, 2);
1361         } else {
1362             v->tff = get_bits1(gb);
1363             v->rptfrm = get_bits1(gb);
1364         }
1365     }
1366     if(v->panscanflag) {
1367         //...
1368     }
1369     v->rnd = get_bits1(gb);
1370     if(v->interlace)
1371         v->uvsamp = get_bits1(gb);
1372     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1373     if(v->s.pict_type == FF_B_TYPE) {
1374         v->bfraction = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1375         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction];
1376         if(v->bfraction == 0) {
1377             v->s.pict_type = FF_BI_TYPE; /* XXX: should not happen here */
1378         }
1379     }
1380     pqindex = get_bits(gb, 5);
1381     if(!pqindex) return -1;
1382     v->pqindex = pqindex;
1383     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1384         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1385     else
1386         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1387
1388     v->pquantizer = 1;
1389     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1390         v->pquantizer = pqindex < 9;
1391     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1392         v->pquantizer = 0;
1393     v->pqindex = pqindex;
1394     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1395     else v->halfpq = 0;
1396     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1397         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1398     if(v->postprocflag)
1399         v->postproc = get_bits1(gb);
1400
1401     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_P_TYPE) v->use_ic = 0;
1402
1403     switch(v->s.pict_type) {
1404     case FF_I_TYPE:
1405     case FF_BI_TYPE:
1406         status = bitplane_decoding(v->acpred_plane, &v->acpred_is_raw, v);
1407         if (status < 0) return -1;
1408         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "ACPRED plane encoding: "
1409                 "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1410         v->condover = CONDOVER_NONE;
1411         if(v->overlap && v->pq <= 8) {
1412             v->condover = decode012(gb);
1413             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
1414                 status = bitplane_decoding(v->over_flags_plane, &v->overflg_is_raw, v);
1415                 if (status < 0) return -1;
1416                 av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "CONDOVER plane encoding: "
1417                         "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1418             }
1419         }
1420         break;
1421     case FF_P_TYPE:
1422         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1423         else v->mvrange = 0;
1424         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1425         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1426         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1427         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1428
1429         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1430         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1431         else v->tt_index = 2;
1432
1433         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1434         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1435         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1436         {
1437             int scale, shift, i;
1438             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1439             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1440             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1441             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1442             if(!v->lumscale) {
1443                 scale = -64;
1444                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1445                 if(v->lumshift > 31)
1446                     shift += 128 << 6;
1447             } else {
1448                 scale = v->lumscale + 32;
1449                 if(v->lumshift > 31)
1450                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1451                 else
1452                     shift = v->lumshift << 6;
1453             }
1454             for(i = 0; i < 256; i++) {
1455                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1456                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1457             }
1458             v->use_ic = 1;
1459         }
1460         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1461             v->s.quarter_sample = 0;
1462         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1463             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1464                 v->s.quarter_sample = 0;
1465             else
1466                 v->s.quarter_sample = 1;
1467         } else
1468             v->s.quarter_sample = 1;
1469         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));
1470
1471         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1472                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1473                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1474         {
1475             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1476             if (status < 0) return -1;
1477             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1478                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1479         } else {
1480             v->mv_type_is_raw = 0;
1481             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1482         }
1483         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1484         if (status < 0) return -1;
1485         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1486                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1487
1488         /* Hopefully this is correct for P frames */
1489         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1490         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1491         if (v->dquant)
1492         {
1493             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1494             vop_dquant_decoding(v);
1495         }
1496
1497         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1498         if (v->vstransform)
1499         {
1500             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1501             if (v->ttmbf)
1502             {
1503                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1504             }
1505         } else {
1506             v->ttmbf = 1;
1507             v->ttfrm = TT_8X8;
1508         }
1509         break;
1510     case FF_B_TYPE:
1511         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1512         else v->mvrange = 0;
1513         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1514         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1515         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1516         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1517
1518         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1519         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1520         else v->tt_index = 2;
1521
1522         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1523         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1524         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1525         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1526
1527         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1528         if (status < 0) return -1;
1529         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1530                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1531         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1532         if (status < 0) return -1;
1533         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1534                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1535
1536         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1537         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1538
1539         if (v->dquant)
1540         {
1541             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1542             vop_dquant_decoding(v);
1543         }
1544
1545         v->ttfrm = 0;
1546         if (v->vstransform)
1547         {
1548             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1549             if (v->ttmbf)
1550             {
1551                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1552             }
1553         } else {
1554             v->ttmbf = 1;
1555             v->ttfrm = TT_8X8;
1556         }
1557         break;
1558     }
1559
1560     /* AC Syntax */
1561     v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1562     if (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1563     {
1564         v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1565     }
1566     /* DC Syntax */
1567     v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1568     if ((v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) && v->dquant) {
1569         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1570         vop_dquant_decoding(v);
1571     }
1572
1573     v->bi_type = 0;
1574     if(v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) {
1575         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1576         v->bi_type = 1;
1577     }
1578     return 0;
1579 }
1580
1581 /***********************************************************************/
1582 /**
1583  * @defgroup block VC-1 Block-level functions
1584  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1585  * @{
1586  */
1587
1588 /**
1589  * @def GET_MQUANT
1590  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1591  */
1592 #define GET_MQUANT()                                           \
1593   if (v->dquantfrm)                                            \
1594   {                                                            \
1595     int edges = 0;                                             \
1596     if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS)                     \
1597     {                                                          \
1598       if (v->dqbilevel)                                        \
1599       {                                                        \
1600         mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;           \
1601       }                                                        \
1602       else                                                     \
1603       {                                                        \
1604         mqdiff = get_bits(gb, 3);                              \
1605         if (mqdiff != 7) mquant = v->pq + mqdiff;              \
1606         else mquant = get_bits(gb, 5);                         \
1607       }                                                        \
1608     }                                                          \
1609     if(v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)                  \
1610         edges = 1 << v->dqsbedge;                              \
1611     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)            \
1612         edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                       \
1613     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)              \
1614         edges = 15;                                            \
1615     if((edges&1) && !s->mb_x)                                  \
1616         mquant = v->altpq;                                     \
1617     if((edges&2) && s->first_slice_line)                       \
1618         mquant = v->altpq;                                     \
1619     if((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))              \
1620         mquant = v->altpq;                                     \
1621     if((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))             \
1622         mquant = v->altpq;                                     \
1623   }
1624
1625 /**
1626  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1627  * @brief Get MV differentials
1628  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1629  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1630  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1631  */
1632 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                  \
1633   index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table,\
1634                        VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                    \
1635   if (index > 36)                                                   \
1636   {                                                                 \
1637     mb_has_coeffs = 1;                                              \
1638     index -= 37;                                                    \
1639   }                                                                 \
1640   else mb_has_coeffs = 0;                                           \
1641   s->mb_intra = 0;                                                  \
1642   if (!index) { _dmv_x = _dmv_y = 0; }                              \
1643   else if (index == 35)                                             \
1644   {                                                                 \
1645     _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1646     _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1647   }                                                                 \
1648   else if (index == 36)                                             \
1649   {                                                                 \
1650     _dmv_x = 0;                                                     \
1651     _dmv_y = 0;                                                     \
1652     s->mb_intra = 1;                                                \
1653   }                                                                 \
1654   else                                                              \
1655   {                                                                 \
1656     index1 = index%6;                                               \
1657     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1658     else                                   val = 0;                 \
1659     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1660         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1661     else                                   val = 0;                 \
1662     sign = 0 - (val&1);                                             \
1663     _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1664                                                                     \
1665     index1 = index/6;                                               \
1666     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1667     else                                   val = 0;                 \
1668     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1669         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1670     else                                   val = 0;                 \
1671     sign = 0 - (val&1);                                             \
1672     _dmv_y = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1673   }
1674
1675 /** Predict and set motion vector
1676  */
1677 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)
1678 {
1679     int xy, wrap, off = 0;
1680     int16_t *A, *B, *C;
1681     int px, py;
1682     int sum;
1683
1684     /* scale MV difference to be quad-pel */
1685     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1686     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1687
1688     wrap = s->b8_stride;
1689     xy = s->block_index[n];
1690
1691     if(s->mb_intra){
1692         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1693         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1694         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1695         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1696         if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1697             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = 0;
1698             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = 0;
1699             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = 0;
1700             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = 0;
1701             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1702             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1703             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0] = 0;
1704             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1] = 0;
1705             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0] = 0;
1706             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1] = 0;
1707             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1708             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1709         }
1710         return;
1711     }
1712
1713     C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1];
1714     A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap];
1715     if(mv1)
1716         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1717     else {
1718         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1719         switch(n){
1720         case 0:
1721             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1722             break;
1723         case 1:
1724             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1725             break;
1726         case 2:
1727             off = 1;
1728             break;
1729         case 3:
1730             off = -1;
1731         }
1732     }
1733     B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap + off];
1734
1735     if(!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) { // predictor A is not out of bounds
1736         if(s->mb_width == 1) {
1737             px = A[0];
1738             py = A[1];
1739         } else {
1740             px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1741             py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1742         }
1743     } else if(s->mb_x || (n==1 || n==3)) { // predictor C is not out of bounds
1744         px = C[0];
1745         py = C[1];
1746     } else {
1747         px = py = 0;
1748     }
1749     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1750     {
1751         int qx, qy, X, Y;
1752         qx = (s->mb_x << 6) + ((n==1 || n==3) ? 32 : 0);
1753         qy = (s->mb_y << 6) + ((n==2 || n==3) ? 32 : 0);
1754         X = (s->mb_width << 6) - 4;
1755         Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1756         if(mv1) {
1757             if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1758             if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1759         } else {
1760             if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1761             if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1762         }
1763         if(qx + px > X) px = X - qx;
1764         if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1765     }
1766     /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1767     if((!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) && (s->mb_x || (n==1 || n==3))) {
1768         if(is_intra[xy - wrap])
1769             sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1770         else
1771             sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1772         if(sum > 32) {
1773             if(get_bits1(&s->gb)) {
1774                 px = A[0];
1775                 py = A[1];
1776             } else {
1777                 px = C[0];
1778                 py = C[1];
1779             }
1780         } else {
1781             if(is_intra[xy - 1])
1782                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1783             else
1784                 sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1785             if(sum > 32) {
1786                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1787                     px = A[0];
1788                     py = A[1];
1789                 } else {
1790                     px = C[0];
1791                     py = C[1];
1792                 }
1793             }
1794         }
1795     }
1796     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1797     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1798     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1799     if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1800         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1801         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1802         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1803         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1804         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1805         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1806     }
1807 }
1808
1809 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1810  */
1811 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1812 {
1813     MpegEncContext *s = &v->s;
1814     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1815     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1816     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1817
1818     if(!v->s.next_picture.data[0])return;
1819
1820     mx = s->mv[1][0][0];
1821     my = s->mv[1][0][1];
1822     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1823     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1824     if(v->fastuvmc) {
1825         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?-(uvmx&1):(uvmx&1));
1826         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?-(uvmy&1):(uvmy&1));
1827     }
1828     srcY = s->next_picture.data[0];
1829     srcU = s->next_picture.data[1];
1830     srcV = s->next_picture.data[2];
1831
1832     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
1833     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
1834     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
1835     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
1836
1837     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
1838         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1839         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1840         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1841         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1842     }else{
1843         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1844         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1845         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1846         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1847     }
1848
1849     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
1850     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1851     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1852
1853     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1854     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1855         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1856         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1857     }
1858
1859     if(v->rangeredfrm
1860        || (unsigned)src_x > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16
1861        || (unsigned)src_y > s->v_edge_pos - (my&3) - 16){
1862         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1863
1864         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1865         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
1866                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
1867         srcY = s->edge_emu_buffer;
1868         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1869                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1870         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1871                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1872         srcU = uvbuf;
1873         srcV = uvbuf + 16;
1874         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1875         if(v->rangeredfrm) {
1876             int i, j;
1877             uint8_t *src, *src2;
1878
1879             src = srcY;
1880             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
1881                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1882                 src += s->linesize;
1883             }
1884             src = srcU; src2 = srcV;
1885             for(j = 0; j < 9; j++) {
1886                 for(i = 0; i < 9; i++) {
1887                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1888                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1889                 }
1890                 src += s->uvlinesize;
1891                 src2 += s->uvlinesize;
1892             }
1893         }
1894         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1895     }
1896
1897     mx >>= 1;
1898     my >>= 1;
1899     dxy = ((my & 1) << 1) | (mx & 1);
1900
1901     dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1902
1903     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1904     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1905     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
1906     uvmx = (uvmx&3)<<1;
1907     uvmy = (uvmy&3)<<1;
1908     dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1909     dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1910 }
1911
1912 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1913 {
1914     int n = bfrac;
1915
1916 #if B_FRACTION_DEN==256
1917     if(inv)
1918         n -= 256;
1919     if(!qs)
1920         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1921     return (value * n + 128) >> 8;
1922 #else
1923     if(inv)
1924         n -= B_FRACTION_DEN;
1925     if(!qs)
1926         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1927     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1928 #endif
1929 }
1930
1931 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1932  */
1933 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mode)
1934 {
1935     if(v->use_ic) {
1936         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1937         v->mv_mode = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1938     }
1939     if(direct) {
1940         vc1_mc_1mv(v, 0);
1941         vc1_interp_mc(v);
1942         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1943         return;
1944     }
1945     if(mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
1946         vc1_mc_1mv(v, 0);
1947         vc1_interp_mc(v);
1948         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1949         return;
1950     }
1951
1952     if(v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD)) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1953     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
1954     if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1955 }
1956
1957 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mvtype)
1958 {
1959     MpegEncContext *s = &v->s;
1960     int xy, wrap, off = 0;
1961     int16_t *A, *B, *C;
1962     int px, py;
1963     int sum;
1964     int r_x, r_y;
1965     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
1966
1967     r_x = v->range_x;
1968     r_y = v->range_y;
1969     /* scale MV difference to be quad-pel */
1970     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1971     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1972     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1973     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1974
1975     wrap = s->b8_stride;
1976     xy = s->block_index[0];
1977
1978     if(s->mb_intra) {
1979         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] =
1980         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] =
1981         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] =
1982         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1983         return;
1984     }
1985     s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1986     s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1987     s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1988     s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1989
1990     /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
1991     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));
1992     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));
1993     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));
1994     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));
1995     if(direct) {
1996         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
1997         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
1998         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
1999         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2000         return;
2001     }
2002
2003     if((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2004         C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2005         A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2];
2006         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2007         B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2 + off];
2008
2009         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2010         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2011             if(s->mb_width == 1) {
2012                 px = A[0];
2013                 py = A[1];
2014             } else {
2015                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2016                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2017             }
2018         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2019             px = C[0];
2020             py = C[1];
2021         } else {
2022             px = py = 0;
2023         }
2024         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2025         {
2026             int qx, qy, X, Y;
2027             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2028                 qx = (s->mb_x << 5);
2029                 qy = (s->mb_y << 5);
2030                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2031                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2032                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2033                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2034                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2035                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2036             } else {
2037                 qx = (s->mb_x << 6);
2038                 qy = (s->mb_y << 6);
2039                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2040                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2041                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2042                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2043                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2044                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2045             }
2046         }
2047         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2048         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2049             if(is_intra[xy - wrap])
2050                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2051             else
2052                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2053             if(sum > 32) {
2054                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2055                     px = A[0];
2056                     py = A[1];
2057                 } else {
2058                     px = C[0];
2059                     py = C[1];
2060                 }
2061             } else {
2062                 if(is_intra[xy - 2])
2063                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2064                 else
2065                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2066                 if(sum > 32) {
2067                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2068                         px = A[0];
2069                         py = A[1];
2070                     } else {
2071                         px = C[0];
2072                         py = C[1];
2073                     }
2074                 }
2075             }
2076         }
2077         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2078         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2079         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2080     }
2081     if((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2082         C = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2083         A = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2];
2084         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2085         B = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2 + off];
2086
2087         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2088         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2089             if(s->mb_width == 1) {
2090                 px = A[0];
2091                 py = A[1];
2092             } else {
2093                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2094                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2095             }
2096         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2097             px = C[0];
2098             py = C[1];
2099         } else {
2100             px = py = 0;
2101         }
2102         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2103         {
2104             int qx, qy, X, Y;
2105             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2106                 qx = (s->mb_x << 5);
2107                 qy = (s->mb_y << 5);
2108                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2109                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2110                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2111                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2112                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2113                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2114             } else {
2115                 qx = (s->mb_x << 6);
2116                 qy = (s->mb_y << 6);
2117                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2118                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2119                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2120                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2121                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2122                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2123             }
2124         }
2125         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2126         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2127             if(is_intra[xy - wrap])
2128                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2129             else
2130                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2131             if(sum > 32) {
2132                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2133                     px = A[0];
2134                     py = A[1];
2135                 } else {
2136                     px = C[0];
2137                     py = C[1];
2138                 }
2139             } else {
2140                 if(is_intra[xy - 2])
2141                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2142                 else
2143                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2144                 if(sum > 32) {
2145                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2146                         px = A[0];
2147                         py = A[1];
2148                     } else {
2149                         px = C[0];
2150                         py = C[1];
2151                     }
2152                 }
2153             }
2154         }
2155         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2156
2157         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2158         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2159     }
2160     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2161     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2162     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2163     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2164 }
2165
2166 /** Get predicted DC value for I-frames only
2167  * prediction dir: left=0, top=1
2168  * @param s MpegEncContext
2169  * @param[in] n block index in the current MB
2170  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2171  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2172  */
2173 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2174                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2175 {
2176     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2177     int16_t *dc_val;
2178     static const uint16_t dcpred[32] = {
2179     -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2180          114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2181           60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2182           41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2183     };
2184
2185     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2186     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2187     else           scale = s->c_dc_scale;
2188
2189     wrap = s->block_wrap[n];
2190     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2191
2192     /* B A
2193      * C X
2194      */
2195     c = dc_val[ - 1];
2196     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2197     a = dc_val[ - wrap];
2198
2199     if (pq < 9 || !overlap)
2200     {
2201         /* Set outer values */
2202         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=dcpred[scale];
2203         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=dcpred[scale];
2204     }
2205     else
2206     {
2207         /* Set outer values */
2208         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=0;
2209         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=0;
2210     }
2211
2212     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2213         pred = c;
2214         *dir_ptr = 1;//left
2215     } else {
2216         pred = a;
2217         *dir_ptr = 0;//top
2218     }
2219
2220     /* update predictor */
2221     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2222     return pred;
2223 }
2224
2225
2226 /** Get predicted DC value
2227  * prediction dir: left=0, top=1
2228  * @param s MpegEncContext
2229  * @param[in] n block index in the current MB
2230  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2231  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2232  */
2233 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2234                               int a_avail, int c_avail,
2235                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2236 {
2237     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2238     int16_t *dc_val;
2239     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2240     int q1, q2 = 0;
2241
2242     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2243     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2244     else           scale = s->c_dc_scale;
2245
2246     wrap = s->block_wrap[n];
2247     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2248
2249     /* B A
2250      * C X
2251      */
2252     c = dc_val[ - 1];
2253     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2254     a = dc_val[ - wrap];
2255     /* scale predictors if needed */
2256     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2257     if(c_avail && (n!= 1 && n!=3)) {
2258         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2259         if(q2 && q2 != q1)
2260             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2261     }
2262     if(a_avail && (n!= 2 && n!=3)) {
2263         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2264         if(q2 && q2 != q1)
2265             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2266     }
2267     if(a_avail && c_avail && (n!=3)) {
2268         int off = mb_pos;
2269         if(n != 1) off--;
2270         if(n != 2) off -= s->mb_stride;
2271         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2272         if(q2 && q2 != q1)
2273             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2274     }
2275
2276     if(a_avail && c_avail) {
2277         if(abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2278             pred = c;
2279             *dir_ptr = 1;//left
2280         } else {
2281             pred = a;
2282             *dir_ptr = 0;//top
2283         }
2284     } else if(a_avail) {
2285         pred = a;
2286         *dir_ptr = 0;//top
2287     } else if(c_avail) {
2288         pred = c;
2289         *dir_ptr = 1;//left
2290     } else {
2291         pred = 0;
2292         *dir_ptr = 1;//left
2293     }
2294
2295     /* update predictor */
2296     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2297     return pred;
2298 }
2299
2300
2301 /**
2302  * @defgroup std_mb VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2303  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2304  * @{
2305  */
2306
2307 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n, uint8_t **coded_block_ptr)
2308 {
2309     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2310
2311     xy = s->block_index[n];
2312     wrap = s->b8_stride;
2313
2314     /* B C
2315      * A X
2316      */
2317     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2318     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2319     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2320
2321     if (b == c) {
2322         pred = a;
2323     } else {
2324         pred = c;
2325     }
2326
2327     /* store value */
2328     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2329
2330     return pred;
2331 }
2332
2333 /**
2334  * Decode one AC coefficient
2335  * @param v The VC1 context
2336  * @param last Last coefficient
2337  * @param skip How much zero coefficients to skip
2338  * @param value Decoded AC coefficient value
2339  * @see 8.1.3.4
2340  */
2341 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip, int *value, int codingset)
2342 {
2343     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2344     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2345
2346     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2347     if (index != vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2348         run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2349         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2350         lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2351         if(get_bits1(gb))
2352             level = -level;
2353     } else {
2354         escape = decode210(gb);
2355         if (escape != 2) {
2356             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2357             run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2358             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2359             lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2360             if(escape == 0) {
2361                 if(lst)
2362                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2363                 else
2364                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2365             } else {
2366                 if(lst)
2367                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2368                 else
2369                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2370             }
2371             if(get_bits1(gb))
2372                 level = -level;
2373         } else {
2374             int sign;
2375             lst = get_bits1(gb);
2376             if(v->s.esc3_level_length == 0) {
2377                 if(v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2378                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2379                     if(!v->s.esc3_level_length)
2380                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2381                 } else { //table 60
2382                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2383                 }
2384                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2385             }
2386             run = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2387             sign = get_bits1(gb);
2388             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2389             if(sign)
2390                 level = -level;
2391         }
2392     }
2393
2394     *last = lst;
2395     *skip = run;
2396     *value = level;
2397 }
2398
2399 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2400  * @param v VC1Context
2401  * @param block block to decode
2402  * @param coded are AC coeffs present or not
2403  * @param codingset set of VLC to decode data
2404  */
2405 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset)
2406 {
2407     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2408     MpegEncContext *s = &v->s;
2409     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2410     int run_diff, i;
2411     int16_t *dc_val;
2412     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2413     int dcdiff;
2414
2415     /* Get DC differential */
2416     if (n < 4) {
2417         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2418     } else {
2419         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2420     }
2421     if (dcdiff < 0){
2422         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2423         return -1;
2424     }
2425     if (dcdiff)
2426     {
2427         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2428         {
2429             /* TODO: Optimize */
2430             if (v->pq == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2431             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2432             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2433         }
2434         else
2435         {
2436             if (v->pq == 1)
2437                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2438             else if (v->pq == 2)
2439                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2440         }
2441         if (get_bits1(gb))
2442             dcdiff = -dcdiff;
2443     }
2444
2445     /* Prediction */
2446     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2447     *dc_val = dcdiff;
2448
2449     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2450     if (n < 4) {
2451         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2452     } else {
2453         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2454     }
2455     /* Skip ? */
2456     run_diff = 0;
2457     i = 0;
2458     if (!coded) {
2459         goto not_coded;
2460     }
2461
2462     //AC Decoding
2463     i = 1;
2464
2465     {
2466         int last = 0, skip, value;
2467         const int8_t *zz_table;
2468         int scale;
2469         int k;
2470
2471         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2472
2473         if(v->s.ac_pred) {
2474             if(!dc_pred_dir)
2475                 zz_table = wmv1_scantable[2];
2476             else
2477                 zz_table = wmv1_scantable[3];
2478         } else
2479             zz_table = wmv1_scantable[1];
2480
2481         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2482         ac_val2 = ac_val;
2483         if(dc_pred_dir) //left
2484             ac_val -= 16;
2485         else //top
2486             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2487
2488         while (!last) {
2489             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2490             i += skip;
2491             if(i > 63)
2492                 break;
2493             block[zz_table[i++]] = value;
2494         }
2495
2496         /* apply AC prediction if needed */
2497         if(s->ac_pred) {
2498             if(dc_pred_dir) { //left
2499                 for(k = 1; k < 8; k++)
2500                     block[k << 3] += ac_val[k];
2501             } else { //top
2502                 for(k = 1; k < 8; k++)
2503                     block[k] += ac_val[k + 8];
2504             }
2505         }
2506         /* save AC coeffs for further prediction */
2507         for(k = 1; k < 8; k++) {
2508             ac_val2[k] = block[k << 3];
2509             ac_val2[k + 8] = block[k];
2510         }
2511
2512         /* scale AC coeffs */
2513         for(k = 1; k < 64; k++)
2514             if(block[k]) {
2515                 block[k] *= scale;
2516                 if(!v->pquantizer)
2517                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2518             }
2519
2520         if(s->ac_pred) i = 63;
2521     }
2522
2523 not_coded:
2524     if(!coded) {
2525         int k, scale;
2526         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2527         ac_val2 = ac_val;
2528
2529         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2530         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2531         if(dc_pred_dir) {//left
2532             ac_val -= 16;
2533             if(s->ac_pred)
2534                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2535         } else {//top
2536             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2537             if(s->ac_pred)
2538                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2539         }
2540
2541         /* apply AC prediction if needed */
2542         if(s->ac_pred) {
2543             if(dc_pred_dir) { //left
2544                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2545                     block[k << 3] = ac_val[k] * scale;
2546                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2547                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2548                 }
2549             } else { //top
2550                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2551                     block[k] = ac_val[k + 8] * scale;
2552                     if(!v->pquantizer && block[k])
2553                         block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2554                 }
2555             }
2556             i = 63;
2557         }
2558     }
2559     s->block_last_index[n] = i;
2560
2561     return 0;
2562 }
2563
2564 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2565  * @param v VC1Context
2566  * @param block block to decode
2567  * @param coded are AC coeffs present or not
2568  * @param codingset set of VLC to decode data
2569  */
2570 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset, int mquant)
2571 {
2572     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2573     MpegEncContext *s = &v->s;
2574     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2575     int run_diff, i;
2576     int16_t *dc_val;
2577     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2578     int dcdiff;
2579     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2580     int use_pred = s->ac_pred;
2581     int scale;
2582     int q1, q2 = 0;
2583     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2584
2585     /* Get DC differential */
2586     if (n < 4) {
2587         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2588     } else {
2589         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2590     }
2591     if (dcdiff < 0){
2592         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2593         return -1;
2594     }
2595     if (dcdiff)
2596     {
2597         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2598         {
2599             /* TODO: Optimize */
2600             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2601             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2602             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2603         }
2604         else
2605         {
2606             if (mquant == 1)
2607                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2608             else if (mquant == 2)
2609                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2610         }
2611         if (get_bits1(gb))
2612             dcdiff = -dcdiff;
2613     }
2614
2615     /* Prediction */
2616     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2617     *dc_val = dcdiff;
2618
2619     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2620     if (n < 4) {
2621         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2622     } else {
2623         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2624     }
2625     /* Skip ? */
2626     run_diff = 0;
2627     i = 0;
2628
2629     //AC Decoding
2630     i = 1;
2631
2632     /* check if AC is needed at all */
2633     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2634     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2635     ac_val2 = ac_val;
2636
2637     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2638
2639     if(dc_pred_dir) //left
2640         ac_val -= 16;
2641     else //top
2642         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2643
2644     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2645     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2646     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2647     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2648     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2649     if(n==3) q2 = q1;
2650
2651     if(coded) {
2652         int last = 0, skip, value;
2653         const int8_t *zz_table;
2654         int k;
2655
2656         if(v->s.ac_pred) {
2657             if(!dc_pred_dir)
2658                 zz_table = wmv1_scantable[2];
2659             else
2660                 zz_table = wmv1_scantable[3];
2661         } else
2662             zz_table = wmv1_scantable[1];
2663
2664         while (!last) {
2665             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2666             i += skip;
2667             if(i > 63)
2668                 break;
2669             block[zz_table[i++]] = value;
2670         }
2671
2672         /* apply AC prediction if needed */
2673         if(use_pred) {
2674             /* scale predictors if needed*/
2675             if(q2 && q1!=q2) {
2676                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2677                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2678
2679                 if(dc_pred_dir) { //left
2680                     for(k = 1; k < 8; k++)
2681                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2682                 } else { //top
2683                     for(k = 1; k < 8; k++)
2684                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2685                 }
2686             } else {
2687                 if(dc_pred_dir) { //left
2688                     for(k = 1; k < 8; k++)
2689                         block[k << 3] += ac_val[k];
2690                 } else { //top
2691                     for(k = 1; k < 8; k++)
2692                         block[k] += ac_val[k + 8];
2693                 }
2694             }
2695         }
2696         /* save AC coeffs for further prediction */
2697         for(k = 1; k < 8; k++) {
2698             ac_val2[k] = block[k << 3];
2699             ac_val2[k + 8] = block[k];
2700         }
2701
2702         /* scale AC coeffs */
2703         for(k = 1; k < 64; k++)
2704             if(block[k]) {
2705                 block[k] *= scale;
2706                 if(!v->pquantizer)
2707                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2708             }
2709
2710         if(use_pred) i = 63;
2711     } else { // no AC coeffs
2712         int k;
2713
2714         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2715         if(dc_pred_dir) {//left
2716             if(use_pred) {
2717                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2718                 if(q2 && q1!=q2) {
2719                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2720                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2721                     for(k = 1; k < 8; k++)
2722                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2723                 }
2724             }
2725         } else {//top
2726             if(use_pred) {
2727                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2728                 if(q2 && q1!=q2) {
2729                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2730                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2731                     for(k = 1; k < 8; k++)
2732                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2733                 }
2734             }
2735         }
2736
2737         /* apply AC prediction if needed */
2738         if(use_pred) {
2739             if(dc_pred_dir) { //left
2740                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2741                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2742                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2743                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2744                 }
2745             } else { //top
2746                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2747                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2748                     if(!v->pquantizer && block[k])
2749                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2750                 }
2751             }
2752             i = 63;
2753         }
2754     }
2755     s->block_last_index[n] = i;
2756
2757     return 0;
2758 }
2759
2760 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2761  * @param v VC1Context
2762  * @param block block to decode
2763  * @param coded are AC coeffs present or not
2764  * @param mquant block quantizer
2765  * @param codingset set of VLC to decode data
2766  */
2767 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int mquant, int codingset)
2768 {
2769     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2770     MpegEncContext *s = &v->s;
2771     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2772     int run_diff, i;
2773     int16_t *dc_val;
2774     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2775     int dcdiff;
2776     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2777     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2778     int use_pred = s->ac_pred;
2779     int scale;
2780     int q1, q2 = 0;
2781
2782     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2783     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ( (mquant>31) ? 31 : mquant );
2784
2785     /* Set DC scale - y and c use the same */
2786     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2787     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2788
2789     /* Get DC differential */
2790     if (n < 4) {
2791         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2792     } else {
2793         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2794     }
2795     if (dcdiff < 0){
2796         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2797         return -1;
2798     }
2799     if (dcdiff)
2800     {
2801         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2802         {
2803             /* TODO: Optimize */
2804             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2805             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2806             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2807         }
2808         else
2809         {
2810             if (mquant == 1)
2811                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2812             else if (mquant == 2)
2813                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2814         }
2815         if (get_bits1(gb))
2816             dcdiff = -dcdiff;
2817     }
2818
2819     /* Prediction */
2820     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2821     *dc_val = dcdiff;
2822
2823     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2824
2825     if (n < 4) {
2826         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2827     } else {
2828         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2829     }
2830     /* Skip ? */
2831     run_diff = 0;
2832     i = 0;
2833
2834     //AC Decoding
2835     i = 1;
2836
2837     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2838     if(!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2839     if(!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2840     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2841     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2842     ac_val2 = ac_val;
2843
2844     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2845
2846     if(dc_pred_dir) //left
2847         ac_val -= 16;
2848     else //top
2849         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2850
2851     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2852     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2853     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2854     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2855     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2856     if(n==3) q2 = q1;
2857
2858     if(coded) {
2859         int last = 0, skip, value;
2860         const int8_t *zz_table;
2861         int k;
2862
2863         zz_table = wmv1_scantable[0];
2864
2865         while (!last) {
2866             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2867             i += skip;
2868             if(i > 63)
2869                 break;
2870             block[zz_table[i++]] = value;
2871         }
2872
2873         /* apply AC prediction if needed */
2874         if(use_pred) {
2875             /* scale predictors if needed*/
2876             if(q2 && q1!=q2) {
2877                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2878                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2879
2880                 if(dc_pred_dir) { //left
2881                     for(k = 1; k < 8; k++)
2882                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2883                 } else { //top
2884                     for(k = 1; k < 8; k++)
2885                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2886                 }
2887             } else {
2888                 if(dc_pred_dir) { //left
2889                     for(k = 1; k < 8; k++)
2890                         block[k << 3] += ac_val[k];
2891                 } else { //top
2892                     for(k = 1; k < 8; k++)
2893                         block[k] += ac_val[k + 8];
2894                 }
2895             }
2896         }
2897         /* save AC coeffs for further prediction */
2898         for(k = 1; k < 8; k++) {
2899             ac_val2[k] = block[k << 3];
2900             ac_val2[k + 8] = block[k];
2901         }
2902
2903         /* scale AC coeffs */
2904         for(k = 1; k < 64; k++)
2905             if(block[k]) {
2906                 block[k] *= scale;
2907                 if(!v->pquantizer)
2908                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2909             }
2910
2911         if(use_pred) i = 63;
2912     } else { // no AC coeffs
2913         int k;
2914
2915         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2916         if(dc_pred_dir) {//left
2917             if(use_pred) {
2918                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2919                 if(q2 && q1!=q2) {
2920                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2921                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2922                     for(k = 1; k < 8; k++)
2923                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2924                 }
2925             }
2926         } else {//top
2927             if(use_pred) {
2928                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2929                 if(q2 && q1!=q2) {
2930                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2931                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2932                     for(k = 1; k < 8; k++)
2933                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2934                 }
2935             }
2936         }
2937
2938         /* apply AC prediction if needed */
2939         if(use_pred) {
2940             if(dc_pred_dir) { //left
2941                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2942                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2943                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2944                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2945                 }
2946             } else { //top
2947                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2948                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2949                     if(!v->pquantizer && block[k])
2950                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2951                 }
2952             }
2953             i = 63;
2954         }
2955     }
2956     s->block_last_index[n] = i;
2957
2958     return 0;
2959 }
2960
2961 /** Decode P block
2962  */
2963 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int mquant, int ttmb, int first_block,
2964                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block, int apply_filter, int cbp_top, int cbp_left)
2965 {
2966     MpegEncContext *s = &v->s;
2967     GetBitContext *gb = &s->gb;
2968     int i, j;
2969     int subblkpat = 0;
2970     int scale, off, idx, last, skip, value;
2971     int ttblk = ttmb & 7;
2972     int pat = 0;
2973
2974     if(ttmb == -1) {
2975         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)];
2976     }
2977     if(ttblk == TT_4X4) {
2978         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
2979     }
2980     if((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4) && (v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))) {
2981         subblkpat = decode012(gb);
2982         if(subblkpat) subblkpat ^= 3; //swap decoded pattern bits
2983         if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) ttblk = TT_8X4;
2984         if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) ttblk = TT_4X8;
2985     }
2986     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
2987
2988     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
2989     if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
2990         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
2991         ttblk = TT_8X4;
2992     }
2993     if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
2994         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
2995         ttblk = TT_4X8;
2996     }
2997     switch(ttblk) {
2998     case TT_8X8:
2999         pat = 0xF;
3000         i = 0;
3001         last = 0;
3002         while (!last) {
3003             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3004             i += skip;
3005             if(i > 63)
3006                 break;
3007             idx = wmv1_scantable[0][i++];
3008             block[idx] = value * scale;
3009             if(!v->pquantizer)
3010                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3011         }
3012         if(!skip_block){
3013             s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3014             s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3015             if(apply_filter && cbp_top  & 0xC)
3016                 vc1_loop_filter(dst, 1, linesize, 8, mquant);
3017             if(apply_filter && cbp_left & 0xA)
3018                 vc1_loop_filter(dst, linesize, 1, 8, mquant);
3019         }
3020         break;
3021     case TT_4X4:
3022         pat = ~subblkpat & 0xF;
3023         for(j = 0; j < 4; j++) {
3024             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3025             i = 0;
3026             off = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3027             while (!last) {
3028                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3029                 i += skip;
3030                 if(i > 15)
3031                     break;
3032                 idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3033                 block[idx + off] = value * scale;
3034                 if(!v->pquantizer)
3035                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3036             }
3037             if(!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block){
3038                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, block + off);
3039                 if(apply_filter && (j&2 ? pat & (1<<(j-2)) : (cbp_top & (1 << (j + 2)))))
3040                     vc1_loop_filter(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, 1, linesize, 4, mquant);
3041                 if(apply_filter && (j&1 ? pat & (1<<(j-1)) : (cbp_left & (1 << (j + 1)))))
3042                     vc1_loop_filter(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, 1, 4, mquant);
3043             }
3044         }
3045         break;
3046     case TT_8X4:
3047         pat = ~((subblkpat & 2)*6 + (subblkpat & 1)*3) & 0xF;
3048         for(j = 0; j < 2; j++) {
3049             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3050             i = 0;
3051             off = j * 32;
3052             while (!last) {
3053                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3054                 i += skip;
3055                 if(i > 31)
3056                     break;
3057                 idx = v->zz_8x4[i++]+off;
3058                 block[idx] = value * scale;
3059                 if(!v->pquantizer)
3060                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3061             }
3062             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block){
3063                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j*4*linesize, linesize, block + off);
3064                 if(apply_filter && j ? pat & 0x3 : (cbp_top & 0xC))
3065                     vc1_loop_filter(dst + j*4*linesize, 1, linesize, 8, mquant);
3066                 if(apply_filter && cbp_left & (2 << j))
3067                     vc1_loop_filter(dst + j*4*linesize, linesize, 1, 4, mquant);
3068             }
3069         }
3070         break;
3071     case TT_4X8:
3072         pat = ~(subblkpat*5) & 0xF;
3073         for(j = 0; j < 2; j++) {
3074             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3075             i = 0;
3076             off = j * 4;
3077             while (!last) {
3078                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3079                 i += skip;
3080                 if(i > 31)
3081                     break;
3082                 idx = v->zz_4x8[i++]+off;
3083                 block[idx] = value * scale;
3084                 if(!v->pquantizer)
3085                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3086             }
3087             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block){
3088                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3089                 if(apply_filter && cbp_top & (2 << j))
3090                     vc1_loop_filter(dst + j*4, 1, linesize, 4, mquant);
3091                 if(apply_filter && j ? pat & 0x5 : (cbp_left & 0xA))
3092                     vc1_loop_filter(dst + j*4, linesize, 1, 8, mquant);
3093             }
3094         }
3095         break;
3096     }
3097     return pat;
3098 }
3099
3100
3101 /** Decode one P-frame MB (in Simple/Main profile)
3102  */
3103 static int vc1_decode_p_mb(VC1Context *v)
3104 {
3105     MpegEncContext *s = &v->s;
3106     GetBitContext *gb = &s->gb;
3107     int i, j;
3108     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3109     int cbp; /* cbp decoding stuff */
3110     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3111     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3112
3113     static const int size_table[6] = { 0, 2, 3, 4, 5, 8 },
3114       offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3115     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3116     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3117     int index, index1; /* LUT indexes */
3118     int val, sign; /* temp values */
3119     int first_block = 1;
3120     int dst_idx, off;
3121     int skipped, fourmv;
3122     int block_cbp = 0, pat;
3123     int apply_loop_filter;
3124
3125     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3126
3127     if (v->mv_type_is_raw)
3128         fourmv = get_bits1(gb);
3129     else
3130         fourmv = v->mv_type_mb_plane[mb_pos];
3131     if (v->skip_is_raw)
3132         skipped = get_bits1(gb);
3133     else
3134         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3135
3136     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3137
3138     apply_loop_filter = s->loop_filter && !(s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY);
3139     if (!fourmv) /* 1MV mode */
3140     {
3141         if (!skipped)
3142         {
3143             GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3144
3145             if (s->mb_intra) {
3146                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3147                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3148             }
3149             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = s->mb_intra ? MB_TYPE_INTRA : MB_TYPE_16x16;
3150             vc1_pred_mv(s, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3151
3152             /* FIXME Set DC val for inter block ? */
3153             if (s->mb_intra && !mb_has_coeffs)
3154             {
3155                 GET_MQUANT();
3156                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3157                 cbp = 0;
3158             }
3159             else if (mb_has_coeffs)
3160             {
3161                 if (s->mb_intra) s->ac_pred = get_bits1(gb);
3162                 cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3163                 GET_MQUANT();
3164             }
3165             else
3166             {
3167                 mquant = v->pq;
3168                 cbp = 0;
3169             }
3170             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3171
3172             if (!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3173                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table,
3174                                 VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3175             if(!s->mb_intra) vc1_mc_1mv(v, 0);
3176             dst_idx = 0;
3177             for (i=0; i<6; i++)
3178             {
3179                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3180                 dst_idx += i >> 2;
3181                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3182                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3183                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3184                 if(s->mb_intra) {
3185                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3186                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3187                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3188                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3189                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3190                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3191
3192                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3193                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3194                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3195                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3196                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3197                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3198                         if(v->c_avail)
3199                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3200                         if(v->a_avail)
3201                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3202                     }
3203                     if(apply_loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3204                         int left_cbp, top_cbp;
3205                         if(i & 4){
3206                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3207                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3208                         }else{
3209                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3210                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3211                         }
3212                         if(left_cbp & 0xC)
3213                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3214                         if(top_cbp  & 0xA)
3215                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3216                     }
3217                     block_cbp |= 0xF << (i << 2);
3218                 } else if(val) {
3219                     int left_cbp = 0, top_cbp = 0, filter = 0;
3220                     if(apply_loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3221                         filter = 1;
3222                         if(i & 4){
3223                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3224                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3225                         }else{
3226                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3227                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3228                         }
3229                         if(left_cbp & 0xC)
3230                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3231                         if(top_cbp  & 0xA)
3232                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3233                     }
3234                     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);
3235                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3236                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3237                     first_block = 0;
3238                 }
3239             }
3240         }
3241         else //Skipped
3242         {
3243             s->mb_intra = 0;
3244             for(i = 0; i < 6; i++) {
3245                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3246                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3247             }
3248             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_SKIP;
3249             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3250             vc1_pred_mv(s, 0, 0, 0, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3251             vc1_mc_1mv(v, 0);
3252             return 0;
3253         }
3254     } //1MV mode
3255     else //4MV mode
3256     {
3257         if (!skipped /* unskipped MB */)
3258         {
3259             int intra_count = 0, coded_inter = 0;
3260             int is_intra[6], is_coded[6];
3261             /* Get CBPCY */
3262             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3263             for (i=0; i<6; i++)
3264             {
3265                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3266                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3267                 s->mb_intra = 0;
3268                 if(i < 4) {
3269                     dmv_x = dmv_y = 0;
3270                     s->mb_intra = 0;
3271                     mb_has_coeffs = 0;
3272                     if(val) {
3273                         GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3274                     }
3275                     vc1_pred_mv(s, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3276                     if(!s->mb_intra) vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3277                     intra_count += s->mb_intra;
3278                     is_intra[i] = s->mb_intra;
3279                     is_coded[i] = mb_has_coeffs;
3280                 }
3281                 if(i&4){
3282                     is_intra[i] = (intra_count >= 3);
3283                     is_coded[i] = val;
3284                 }
3285                 if(i == 4) vc1_mc_4mv_chroma(v);
3286                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = is_intra[i];
3287                 if(!coded_inter) coded_inter = !is_intra[i] & is_coded[i];
3288             }
3289             // if there are no coded blocks then don't do anything more
3290             if(!intra_count && !coded_inter) return 0;
3291             dst_idx = 0;
3292             GET_MQUANT();
3293             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3294             /* test if block is intra and has pred */
3295             {
3296                 int intrapred = 0;
3297                 for(i=0; i<6; i++)
3298                     if(is_intra[i]) {
3299                         if(((!s->first_slice_line || (i==2 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]])
3300                             || ((s->mb_x || (i==1 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1])) {
3301                             intrapred = 1;
3302                             break;
3303                         }
3304                     }
3305                 if(intrapred)s->ac_pred = get_bits1(gb);
3306                 else s->ac_pred = 0;
3307             }
3308             if (!v->ttmbf && coded_inter)
3309                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3310             for (i=0; i<6; i++)
3311             {
3312                 dst_idx += i >> 2;
3313                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3314                 s->mb_intra = is_intra[i];
3315                 if (is_intra[i]) {
3316                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3317                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3318                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3319                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3320                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3321                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3322
3323                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, is_coded[i], mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3324                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3325                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3326                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3327                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3328                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3329                         if(v->c_avail)
3330                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3331                         if(v->a_avail)
3332                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3333                     }
3334                     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)){
3335                         int left_cbp, top_cbp;
3336                         if(i & 4){
3337                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3338                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3339                         }else{
3340                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3341                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3342                         }
3343                         if(left_cbp & 0xC)
3344                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3345                         if(top_cbp  & 0xA)
3346                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3347                     }
3348                     block_cbp |= 0xF << (i << 2);
3349                 } else if(is_coded[i]) {
3350                     int left_cbp = 0, top_cbp = 0, filter = 0;
3351                     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)){
3352                         filter = 1;
3353                         if(i & 4){
3354                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3355                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3356                         }else{
3357                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3358                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3359                         }
3360                         if(left_cbp & 0xC)
3361                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3362                         if(top_cbp  & 0xA)
3363                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3364                     }
3365                     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);
3366                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3367                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3368                     first_block = 0;
3369                 }
3370             }
3371             return 0;
3372         }
3373         else //Skipped MB
3374         {
3375             s->mb_intra = 0;
3376             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3377             for (i=0; i<6; i++) {
3378                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3379                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3380             }
3381             for (i=0; i<4; i++)
3382             {
3383                 vc1_pred_mv(s, i, 0, 0, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3384                 vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3385             }
3386             vc1_mc_4mv_chroma(v);
3387             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3388             return 0;
3389         }
3390     }
3391     v->cbp[s->mb_x] = block_cbp;
3392
3393     /* Should never happen */
3394     return -1;
3395 }
3396
3397 /** Decode one B-frame MB (in Main profile)
3398  */
3399 static void vc1_decode_b_mb(VC1Context *v)
3400 {
3401     MpegEncContext *s = &v->s;
3402     GetBitContext *gb = &s->gb;
3403     int i, j;
3404     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3405     int cbp = 0; /* cbp decoding stuff */
3406     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3407     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3408
3409     static const int size_table[6] = { 0, 2, 3, 4, 5, 8 },
3410       offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3411     int mb_has_coeffs = 0; /* last_flag */
3412     int index, index1; /* LUT indexes */
3413     int val, sign; /* temp values */
3414     int first_block = 1;
3415     int dst_idx, off;
3416     int skipped, direct;
3417     int dmv_x[2], dmv_y[2];
3418     int bmvtype = BMV_TYPE_BACKWARD;
3419
3420     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3421     s->mb_intra = 0;
3422
3423     if (v->dmb_is_raw)
3424         direct = get_bits1(gb);
3425     else
3426         direct = v->direct_mb_plane[mb_pos];
3427     if (v->skip_is_raw)
3428         skipped = get_bits1(gb);
3429     else
3430         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3431
3432     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3433     dmv_x[0] = dmv_x[1] = dmv_y[0] = dmv_y[1] = 0;
3434     for(i = 0; i < 6; i++) {
3435         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3436         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3437     }
3438     s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3439
3440     if (!direct) {
3441         if (!skipped) {
3442             GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3443             dmv_x[1] = dmv_x[0];
3444             dmv_y[1] = dmv_y[0];
3445         }
3446         if(skipped || !s->mb_intra) {
3447             bmvtype = decode012(gb);
3448             switch(bmvtype) {
3449             case 0:
3450                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_BACKWARD : BMV_TYPE_FORWARD;
3451                 break;
3452             case 1:
3453                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_FORWARD : BMV_TYPE_BACKWARD;
3454                 break;
3455             case 2:
3456                 bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3457                 dmv_x[0] = dmv_y[0] = 0;
3458             }
3459         }
3460     }
3461     for(i = 0; i < 6; i++)
3462         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3463
3464     if (skipped) {
3465         if(direct) bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3466         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3467         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3468         return;
3469     }
3470     if (direct) {
3471         cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3472         GET_MQUANT();
3473         s->mb_intra = 0;
3474         mb_has_coeffs = 0;
3475         s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3476         if(!v->ttmbf)
3477             ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3478         dmv_x[0] = dmv_y[0] = dmv_x[1] = dmv_y[1] = 0;
3479         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3480         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3481     } else {
3482         if(!mb_has_coeffs && !s->mb_intra) {
3483             /* no coded blocks - effectively skipped */
3484             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3485             vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3486             return;
3487         }
3488         if(s->mb_intra && !mb_has_coeffs) {
3489             GET_MQUANT();
3490             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3491             s->ac_pred = get_bits1(gb);
3492             cbp = 0;
3493             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3494         } else {
3495             if(bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
3496                 GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3497                 if(!mb_has_coeffs) {
3498                     /* interpolated skipped block */
3499                     vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3500                     vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3501                     return;
3502                 }
3503             }
3504             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3505             if(!s->mb_intra) {
3506                 vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3507             }
3508             if(s->mb_intra)
3509                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3510             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3511             GET_MQUANT();
3512             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3513             if(!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3514                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3515         }
3516     }
3517     dst_idx = 0;
3518     for (i=0; i<6; i++)
3519     {
3520         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3521         dst_idx += i >> 2;
3522         val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3523         off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3524         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3525         if(s->mb_intra) {
3526             /* check if prediction blocks A and C are available */
3527             v->a_avail = v->c_avail = 0;
3528             if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3529                 v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3530             if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3531                 v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3532
3533             vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3534             if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3535             s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3536             if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3537             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3538         } else if(val) {
3539             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);
3540             if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3541             first_block = 0;
3542         }
3543     }
3544 }
3545
3546 /** Decode blocks of I-frame
3547  */
3548 static void vc1_decode_i_blocks(VC1Context *v)
3549 {
3550     int k, j;
3551     MpegEncContext *s = &v->s;
3552     int cbp, val;
3553     uint8_t *coded_val;
3554     int mb_pos;
3555
3556     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3557     switch(v->y_ac_table_index){
3558     case 0:
3559         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3560         break;
3561     case 1:
3562         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3563         break;
3564     case 2:
3565         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3566         break;
3567     }
3568
3569     switch(v->c_ac_table_index){
3570     case 0:
3571         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3572         break;
3573     case 1:
3574         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3575         break;
3576     case 2:
3577         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3578         break;
3579     }
3580
3581     /* Set DC scale - y and c use the same */
3582     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[v->pq];
3583     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[v->pq];
3584
3585     //do frame decode
3586     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3587     s->mb_intra = 1;
3588     s->first_slice_line = 1;
3589     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3590         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3591             ff_init_block_index(s);
3592             ff_update_block_index(s);
3593             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3594             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
3595             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3596             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = v->pq;
3597             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3598             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3599
3600             // do actual MB decoding and displaying
3601             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3602             v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
3603
3604             for(k = 0; k < 6; k++) {
3605                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3606
3607                 if (k < 4) {
3608                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3609                     val = val ^ pred;
3610                     *coded_val = val;
3611                 }
3612                 cbp |= val << (5 - k);
3613
3614                 vc1_decode_i_block(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2);
3615
3616                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3617                 if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3618                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3619                 }
3620             }
3621
3622             vc1_put_block(v, s->block);
3623             if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3624                 if(s->mb_x) {
3625                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3626                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3627                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3628                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3629                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3630                     }
3631                 }
3632                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3633                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3634                 if(!s->first_slice_line) {
3635                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3636                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3637                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3638                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3639                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3640                     }
3641                 }
3642                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3643                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3644             }
3645             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(s, s->current_picture.qscale_table[mb_pos]);
3646
3647             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3648                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3649                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3650                 return;
3651             }
3652         }
3653         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3654         s->first_slice_line = 0;
3655     }
3656     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3657 }
3658
3659 /** Decode blocks of I-frame for advanced profile
3660  */
3661 static void vc1_decode_i_blocks_adv(VC1Context *v)
3662 {
3663     int k, j;
3664     MpegEncContext *s = &v->s;
3665     int cbp, val;
3666     uint8_t *coded_val;
3667     int mb_pos;
3668     int mquant = v->pq;
3669     int mqdiff;
3670     int overlap;
3671     GetBitContext *gb = &s->gb;
3672
3673     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3674     switch(v->y_ac_table_index){
3675     case 0:
3676         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3677         break;
3678     case 1:
3679         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3680         break;
3681     case 2:
3682         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3683         break;
3684     }
3685
3686     switch(v->c_ac_table_index){
3687     case 0:
3688         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3689         break;
3690     case 1:
3691         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3692         break;
3693     case 2:
3694         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3695         break;
3696     }
3697
3698     //do frame decode
3699     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3700     s->mb_intra = 1;
3701     s->first_slice_line = 1;
3702     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3703         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3704             ff_init_block_index(s);
3705             ff_update_block_index(s);
3706             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3707             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3708             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3709             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3710             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3711
3712             // do actual MB decoding and displaying
3713             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3714             if(v->acpred_is_raw)
3715                 v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
3716             else
3717                 v->s.ac_pred = v->acpred_plane[mb_pos];
3718
3719             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
3720                 if(v->overflg_is_raw)
3721                     overlap = get_bits1(&v->s.gb);
3722                 else
3723                     overlap = v->over_flags_plane[mb_pos];
3724             } else
3725                 overlap = (v->condover == CONDOVER_ALL);
3726
3727             GET_MQUANT();
3728
3729             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3730             /* Set DC scale - y and c use the same */
3731             s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3732             s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3733
3734             for(k = 0; k < 6; k++) {
3735                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3736
3737                 if (k < 4) {
3738                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3739                     val = val ^ pred;
3740                     *coded_val = val;
3741                 }
3742                 cbp |= val << (5 - k);
3743
3744                 v->a_avail = !s->first_slice_line || (k==2 || k==3);
3745                 v->c_avail = !!s->mb_x || (k==1 || k==3);
3746
3747                 vc1_decode_i_block_adv(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2, mquant);
3748
3749                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3750                 for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3751             }
3752
3753             vc1_put_block(v, s->block);
3754             if(overlap) {
3755                 if(s->mb_x) {
3756                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3757                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3758                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3759                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3760                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3761                     }
3762                 }
3763                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3764                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3765                 if(!s->first_slice_line) {
3766                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3767                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3768                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3769                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3770                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3771                     }
3772                 }
3773                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3774                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3775             }
3776             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(s, s->current_picture.qscale_table[mb_pos]);
3777
3778             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3779                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3780                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3781                 return;
3782             }
3783         }
3784         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3785         s->first_slice_line = 0;
3786     }
3787     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3788 }
3789
3790 static void vc1_decode_p_blocks(VC1Context *v)
3791 {
3792     MpegEncContext *s = &v->s;
3793
3794     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3795     switch(v->c_ac_table_index){
3796     case 0:
3797         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3798         break;
3799     case 1:
3800         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3801         break;
3802     case 2:
3803         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3804         break;
3805     }
3806
3807     switch(v->c_ac_table_index){
3808     case 0:
3809         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3810         break;
3811     case 1:
3812         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3813         break;
3814     case 2:
3815         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3816         break;
3817     }
3818
3819     s->first_slice_line = 1;
3820     memset(v->cbp_base, 0, sizeof(v->cbp_base[0])*2*s->mb_stride);
3821     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3822         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3823             ff_init_block_index(s);
3824             ff_update_block_index(s);
3825             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3826
3827             vc1_decode_p_mb(v);
3828             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3829                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3830                 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);
3831                 return;
3832             }
3833         }
3834         memmove(v->cbp_base, v->cbp, sizeof(v->cbp_base[0])*s->mb_stride);
3835         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3836         s->first_slice_line = 0;
3837     }
3838     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3839 }
3840
3841 static void vc1_decode_b_blocks(VC1Context *v)
3842 {
3843     MpegEncContext *s = &v->s;
3844
3845     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3846     switch(v->c_ac_table_index){
3847     case 0:
3848         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3849         break;
3850     case 1:
3851         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3852         break;
3853     case 2:
3854         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3855         break;
3856     }
3857
3858     switch(v->c_ac_table_index){
3859     case 0:
3860         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3861         break;
3862     case 1:
3863         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3864         break;
3865     case 2:
3866         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3867         break;
3868     }
3869
3870     s->first_slice_line = 1;
3871     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3872         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3873             ff_init_block_index(s);
3874             ff_update_block_index(s);
3875             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3876
3877             vc1_decode_b_mb(v);
3878             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3879                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3880                 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);
3881                 return;
3882             }
3883             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(s, s->current_picture.qscale_table[s->mb_x + s->mb_y *s->mb_stride]);
3884         }
3885         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3886         s->first_slice_line = 0;
3887     }
3888     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3889 }
3890
3891 static void vc1_decode_skip_blocks(VC1Context *v)
3892 {
3893     MpegEncContext *s = &v->s;
3894
3895     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3896     s->first_slice_line = 1;
3897     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3898         s->mb_x = 0;
3899         ff_init_block_index(s);
3900         ff_update_block_index(s);
3901         memcpy(s->dest[0], s->last_picture.data[0] + s->mb_y * 16 * s->linesize, s->linesize * 16);
3902         memcpy(s->dest[1], s->last_picture.data[1] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3903         memcpy(s->dest[2], s->last_picture.data[2] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3904         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3905         s->first_slice_line = 0;
3906     }
3907     s->pict_type = FF_P_TYPE;
3908 }
3909
3910 static void vc1_decode_blocks(VC1Context *v)
3911 {
3912
3913     v->s.esc3_level_length = 0;
3914     if(v->x8_type){
3915         ff_intrax8_decode_picture(&v->x8, 2*v->pq+v->halfpq, v->pq*(!v->pquantizer) );
3916     }else{
3917
3918         switch(v->s.pict_type) {
3919         case FF_I_TYPE:
3920             if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3921                 vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3922             else
3923                 vc1_decode_i_blocks(v);
3924             break;
3925         case FF_P_TYPE:
3926             if(v->p_frame_skipped)
3927                 vc1_decode_skip_blocks(v);
3928             else
3929                 vc1_decode_p_blocks(v);
3930             break;
3931         case FF_B_TYPE:
3932             if(v->bi_type){
3933                 if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3934                     vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3935                 else
3936                     vc1_decode_i_blocks(v);
3937             }else
3938                 vc1_decode_b_blocks(v);
3939             break;
3940         }
3941     }
3942 }
3943
3944 /** Find VC-1 marker in buffer
3945  * @return position where next marker starts or end of buffer if no marker found
3946  */
3947 static av_always_inline const uint8_t* find_next_marker(const uint8_t *src, const uint8_t *end)
3948 {
3949     uint32_t mrk = 0xFFFFFFFF;
3950
3951     if(end-src < 4) return end;
3952     while(src < end){
3953         mrk = (mrk << 8) | *src++;
3954         if(IS_MARKER(mrk))
3955             return src-4;
3956     }
3957     return end;
3958 }
3959
3960 static av_always_inline int vc1_unescape_buffer(const uint8_t *src, int size, uint8_t *dst)
3961 {
3962     int dsize = 0, i;
3963
3964     if(size < 4){
3965         for(dsize = 0; dsize < size; dsize++) *dst++ = *src++;
3966         return size;
3967     }
3968     for(i = 0; i < size; i++, src++) {
3969         if(src[0] == 3 && i >= 2 && !src[-1] && !src[-2] && i < size-1 && src[1] < 4) {
3970             dst[dsize++] = src[1];
3971             src++;
3972             i++;
3973         } else
3974             dst[dsize++] = *src;
3975     }
3976     return dsize;
3977 }
3978
3979 /** Initialize a VC1/WMV3 decoder
3980  * @todo TODO: Handle VC-1 IDUs (Transport level?)
3981  * @todo TODO: Decypher remaining bits in extra_data
3982  */
3983 static av_cold int vc1_decode_init(AVCodecContext *avctx)
3984 {
3985     VC1Context *v = avctx->priv_data;
3986     MpegEncContext *s = &v->s;
3987     GetBitContext gb;
3988
3989     if (!avctx->extradata_size || !avctx->extradata) return -1;
3990     if (!(avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3991         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
3992     else
3993         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_GRAY8;
3994     v->s.avctx = avctx;
3995     avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
3996     v->s.flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
3997
3998     if(avctx->idct_algo==FF_IDCT_AUTO){
3999         avctx->idct_algo=FF_IDCT_WMV2;
4000     }
4001
4002     if(ff_h263_decode_init(avctx) < 0)
4003         return -1;
4004     if (vc1_init_common(v) < 0) return -1;
4005
4006     avctx->coded_width = avctx->width;
4007     avctx->coded_height = avctx->height;
4008     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_WMV3)
4009     {
4010         int count = 0;
4011
4012         // looks like WMV3 has a sequence header stored in the extradata
4013         // advanced sequence header may be before the first frame
4014         // the last byte of the extradata is a version number, 1 for the
4015         // samples we can decode
4016
4017         init_get_bits(&gb, avctx->extradata, avctx->extradata_size*8);
4018
4019         if (decode_sequence_header(avctx, &gb) < 0)
4020           return -1;
4021
4022         count = avctx->extradata_size*8 - get_bits_count(&gb);
4023         if (count>0)
4024         {
4025             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Extra data: %i bits left, value: %X\n",
4026                    count, get_bits(&gb, count));
4027         }
4028         else if (count < 0)
4029         {
4030             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Read %i bits in overflow\n", -count);
4031         }
4032     } else { // VC1/WVC1
4033         const uint8_t *start = avctx->extradata;
4034         uint8_t *end = avctx->extradata + avctx->extradata_size;
4035         const uint8_t *next;
4036         int size, buf2_size;
4037         uint8_t *buf2 = NULL;
4038         int seq_initialized = 0, ep_initialized = 0;
4039
4040         if(avctx->extradata_size < 16) {
4041             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Extradata size too small: %i\n", avctx->extradata_size);
4042             return -1;
4043         }
4044
4045         buf2 = av_mallocz(avctx->extradata_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
4046         if(start[0]) start++; // in WVC1 extradata first byte is its size
4047         next = start;
4048         for(; next < end; start = next){
4049             next = find_next_marker(start + 4, end);
4050             size = next - start - 4;
4051             if(size <= 0) continue;
4052             buf2_size = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4053             init_get_bits(&gb, buf2, buf2_size * 8);
4054             switch(AV_RB32(start)){
4055             case VC1_CODE_SEQHDR:
4056                 if(decode_sequence_header(avctx, &gb) < 0){
4057                     av_free(buf2);
4058                     return -1;
4059                 }
4060                 seq_initialized = 1;
4061                 break;
4062             case VC1_CODE_ENTRYPOINT:
4063                 if(decode_entry_point(avctx, &gb) < 0){
4064                     av_free(buf2);
4065                     return -1;
4066                 }
4067                 ep_initialized = 1;
4068                 break;
4069             }
4070         }
4071         av_free(buf2);
4072         if(!seq_initialized || !ep_initialized){
4073             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete extradata\n");
4074             return -1;
4075         }
4076     }
4077     avctx->has_b_frames= !!(avctx->max_b_frames);
4078     s->low_delay = !avctx->has_b_frames;
4079
4080     s->mb_width = (avctx->coded_width+15)>>4;
4081     s->mb_height = (avctx->coded_height+15)>>4;
4082
4083     /* Allocate mb bitplanes */
4084     v->mv_type_mb_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4085     v->direct_mb_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4086     v->acpred_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4087     v->over_flags_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4088
4089     v->cbp_base = av_malloc(sizeof(v->cbp_base[0]) * 2 * s->mb_stride);
4090     v->cbp = v->cbp_base + s->mb_stride;
4091
4092     /* allocate block type info in that way so it could be used with s->block_index[] */
4093     v->mb_type_base = av_malloc(s->b8_stride * (s->mb_height * 2 + 1) + s->mb_stride * (s->mb_height + 1) * 2);
4094     v->mb_type[0] = v->mb_type_base + s->b8_stride + 1;
4095     v->mb_type[1] = v->mb_type_base + s->b8_stride * (s->mb_height * 2 + 1) + s->mb_stride + 1;
4096     v->mb_type[2] = v->mb_type[1] + s->mb_stride * (s->mb_height + 1);
4097
4098     /* Init coded blocks info */
4099     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
4100     {
4101 //        if (alloc_bitplane(&v->over_flags_plane, s->mb_width, s->mb_height) < 0)
4102 //            return -1;
4103 //        if (alloc_bitplane(&v->ac_pred_plane, s->mb_width, s->mb_height) < 0)
4104 //            return -1;
4105     }
4106
4107     ff_intrax8_common_init(&v->x8,s);
4108     return 0;
4109 }
4110
4111
4112 /** Decode a VC1/WMV3 frame
4113  * @todo TODO: Handle VC-1 IDUs (Transport level?)
4114  */
4115 static int vc1_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
4116                             void *data, int *data_size,
4117                             const uint8_t *buf, int buf_size)
4118 {
4119     VC1Context *v = avctx->priv_data;
4120     MpegEncContext *s = &v->s;
4121     AVFrame *pict = data;
4122     uint8_t *buf2 = NULL;
4123
4124     /* no supplementary picture */
4125     if (buf_size == 0) {
4126         /* special case for last picture */
4127         if (s->low_delay==0 && s->next_picture_ptr) {
4128             *pict= *(AVFrame*)s->next_picture_ptr;
4129             s->next_picture_ptr= NULL;
4130
4131             *data_size = sizeof(AVFrame);
4132         }
4133
4134         return 0;
4135     }
4136
4137     /* We need to set current_picture_ptr before reading the header,
4138      * otherwise we cannot store anything in there. */
4139     if(s->current_picture_ptr==NULL || s->current_picture_ptr->data[0]){
4140         int i= ff_find_unused_picture(s, 0);
4141         s->current_picture_ptr= &s->picture[i];
4142     }
4143
4144     //for advanced profile we may need to parse and unescape data
4145     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_VC1) {
4146         int buf_size2 = 0;
4147         buf2 = av_mallocz(buf_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
4148
4149         if(IS_MARKER(AV_RB32(buf))){ /* frame starts with marker and needs to be parsed */
4150             const uint8_t *start, *end, *next;
4151             int size;
4152
4153             next = buf;
4154             for(start = buf, end = buf + buf_size; next < end; start = next){
4155                 next = find_next_marker(start + 4, end);
4156                 size = next - start - 4;
4157                 if(size <= 0) continue;
4158                 switch(AV_RB32(start)){
4159                 case VC1_CODE_FRAME:
4160                     buf_size2 = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4161                     break;
4162                 case VC1_CODE_ENTRYPOINT: /* it should be before frame data */
4163                     buf_size2 = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4164                     init_get_bits(&s->gb, buf2, buf_size2*8);
4165                     decode_entry_point(avctx, &s->gb);
4166                     break;
4167                 case VC1_CODE_SLICE:
4168                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sliced decoding is not implemented (yet)\n");
4169                     av_free(buf2);
4170                     return -1;
4171                 }
4172             }
4173         }else if(v->interlace && ((buf[0] & 0xC0) == 0xC0)){ /* WVC1 interlaced stores both fields divided by marker */
4174             const uint8_t *divider;
4175
4176             divider = find_next_marker(buf, buf + buf_size);
4177             if((divider == (buf + buf_size)) || AV_RB32(divider) != VC1_CODE_FIELD){
4178                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error in WVC1 interlaced frame\n");
4179                 av_free(buf2);
4180                 return -1;
4181             }
4182
4183             buf_size2 = vc1_unescape_buffer(buf, divider - buf, buf2);
4184             // TODO
4185             av_free(buf2);return -1;
4186         }else{
4187             buf_size2 = vc1_unescape_buffer(buf, buf_size, buf2);
4188         }
4189         init_get_bits(&s->gb, buf2, buf_size2*8);
4190     } else
4191         init_get_bits(&s->gb, buf, buf_size*8);
4192     // do parse frame header
4193     if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
4194         if(vc1_parse_frame_header(v, &s->gb) == -1) {
4195             av_free(buf2);
4196             return -1;
4197         }
4198     } else {
4199         if(vc1_parse_frame_header_adv(v, &s->gb) == -1) {
4200             av_free(buf2);
4201             return -1;
4202         }
4203     }
4204
4205     if(s->pict_type != FF_I_TYPE && !v->res_rtm_flag){
4206         av_free(buf2);
4207         return -1;
4208     }
4209
4210     // for hurry_up==5
4211     s->current_picture.pict_type= s->pict_type;
4212     s->current_picture.key_frame= s->pict_type == FF_I_TYPE;
4213
4214     /* skip B-frames if we don't have reference frames */
4215     if(s->last_picture_ptr==NULL && (s->pict_type==FF_B_TYPE || s->dropable)){
4216         av_free(buf2);
4217         return -1;//buf_size;
4218     }
4219     /* skip b frames if we are in a hurry */
4220     if(avctx->hurry_up && s->pict_type==FF_B_TYPE) return -1;//buf_size;
4221     if(   (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && s->pict_type==FF_B_TYPE)
4222        || (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && s->pict_type!=FF_I_TYPE)
4223        ||  avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
4224         av_free(buf2);
4225         return buf_size;
4226     }
4227     /* skip everything if we are in a hurry>=5 */
4228     if(avctx->hurry_up>=5) {
4229         av_free(buf2);
4230         return -1;//buf_size;
4231     }
4232
4233     if(s->next_p_frame_damaged){
4234         if(s->pict_type==FF_B_TYPE)
4235             return buf_size;
4236         else
4237             s->next_p_frame_damaged=0;
4238     }
4239
4240     if(MPV_frame_start(s, avctx) < 0) {
4241         av_free(buf2);
4242         return -1;
4243     }
4244
4245     s->me.qpel_put= s->dsp.put_qpel_pixels_tab;
4246     s->me.qpel_avg= s->dsp.avg_qpel_pixels_tab;
4247
4248     ff_er_frame_start(s);
4249
4250     v->bits = buf_size * 8;
4251     vc1_decode_blocks(v);
4252 //av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "Consumed %i/%i bits\n", get_bits_count(&s->gb), buf_size*8);
4253 //  if(get_bits_count(&s->gb) > buf_size * 8)
4254 //      return -1;
4255     ff_er_frame_end(s);
4256
4257     MPV_frame_end(s);
4258
4259 assert(s->current_picture.pict_type == s->current_picture_ptr->pict_type);
4260 assert(s->current_picture.pict_type == s->pict_type);
4261     if (s->pict_type == FF_B_TYPE || s->low_delay) {
4262         *pict= *(AVFrame*)s->current_picture_ptr;
4263     } else if (s->last_picture_ptr != NULL) {
4264         *pict= *(AVFrame*)s->last_picture_ptr;
4265     }
4266
4267     if(s->last_picture_ptr || s->low_delay){
4268         *data_size = sizeof(AVFrame);
4269         ff_print_debug_info(s, pict);
4270     }
4271
4272     /* Return the Picture timestamp as the frame number */
4273     /* we subtract 1 because it is added on utils.c     */
4274     avctx->frame_number = s->picture_number - 1;
4275
4276     av_free(buf2);
4277     return buf_size;
4278 }
4279
4280
4281 /** Close a VC1/WMV3 decoder
4282  * @warning Initial try at using MpegEncContext stuff
4283  */
4284 static av_cold int vc1_decode_end(AVCodecContext *avctx)
4285 {
4286     VC1Context *v = avctx->priv_data;
4287
4288     av_freep(&v->hrd_rate);
4289     av_freep(&v->hrd_buffer);
4290     MPV_common_end(&v->s);
4291     av_freep(&v->mv_type_mb_plane);
4292     av_freep(&v->direct_mb_plane);
4293     av_freep(&v->acpred_plane);
4294     av_freep(&v->over_flags_plane);
4295     av_freep(&v->mb_type_base);
4296     av_freep(&v->cbp_base);
4297     ff_intrax8_common_end(&v->x8);
4298     return 0;
4299 }
4300
4301
4302 AVCodec vc1_decoder = {
4303     "vc1",
4304     CODEC_TYPE_VIDEO,
4305     CODEC_ID_VC1,
4306     sizeof(VC1Context),
4307     vc1_decode_init,
4308     NULL,
4309     vc1_decode_end,
4310     vc1_decode_frame,
4311     CODEC_CAP_DELAY,
4312     NULL,
4313     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("SMPTE VC-1"),
4314 };
4315
4316 AVCodec wmv3_decoder = {
4317     "wmv3",
4318     CODEC_TYPE_VIDEO,
4319     CODEC_ID_WMV3,
4320     sizeof(VC1Context),
4321     vc1_decode_init,
4322     NULL,
4323     vc1_decode_end,
4324     vc1_decode_frame,
4325     CODEC_CAP_DELAY,
4326     NULL,
4327     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Windows Media Video 9"),
4328 };