]> rtime.felk.cvut.cz Git - frescor/ffmpeg.git/blob - libavcodec/vc1.c
frsh: Export information about the last RTP contract and VRES
[frescor/ffmpeg.git] / libavcodec / vc1.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
4  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file libavcodec/vc1.c
25  * VC-1 and WMV3 decoder
26  *
27  */
28 #include "internal.h"
29 #include "dsputil.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "mpegvideo.h"
32 #include "vc1.h"
33 #include "vc1data.h"
34 #include "vc1acdata.h"
35 #include "msmpeg4data.h"
36 #include "unary.h"
37 #include "simple_idct.h"
38 #include "mathops.h"
39 #include "vdpau_internal.h"
40
41 #undef NDEBUG
42 #include <assert.h>
43
44 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
45 #define DC_VLC_BITS 9
46 #define AC_VLC_BITS 9
47 static const uint16_t table_mb_intra[64][2];
48
49
50 static const uint16_t vlc_offs[] = {
51        0,   520,   552,   616,  1128,  1160, 1224, 1740, 1772, 1836, 1900, 2436,
52     2986,  3050,  3610,  4154,  4218,  4746, 5326, 5390, 5902, 6554, 7658, 8620,
53     9262, 10202, 10756, 11310, 12228, 15078
54 };
55
56 /**
57  * Init VC-1 specific tables and VC1Context members
58  * @param v The VC1Context to initialize
59  * @return Status
60  */
61 static int vc1_init_common(VC1Context *v)
62 {
63     static int done = 0;
64     int i = 0;
65     static VLC_TYPE vlc_table[15078][2];
66
67     v->hrd_rate = v->hrd_buffer = NULL;
68
69     /* VLC tables */
70     if(!done)
71     {
72         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_bfraction_vlc, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 23,
73                  ff_vc1_bfraction_bits, 1, 1,
74                  ff_vc1_bfraction_codes, 1, 1, 1 << VC1_BFRACTION_VLC_BITS);
75         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_norm2_vlc, VC1_NORM2_VLC_BITS, 4,
76                  ff_vc1_norm2_bits, 1, 1,
77                  ff_vc1_norm2_codes, 1, 1, 1 << VC1_NORM2_VLC_BITS);
78         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_norm6_vlc, VC1_NORM6_VLC_BITS, 64,
79                  ff_vc1_norm6_bits, 1, 1,
80                  ff_vc1_norm6_codes, 2, 2, 556);
81         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_imode_vlc, VC1_IMODE_VLC_BITS, 7,
82                  ff_vc1_imode_bits, 1, 1,
83                  ff_vc1_imode_codes, 1, 1, 1 << VC1_IMODE_VLC_BITS);
84         for (i=0; i<3; i++)
85         {
86             ff_vc1_ttmb_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+0]];
87             ff_vc1_ttmb_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+1] - vlc_offs[i*3+0];
88             init_vlc(&ff_vc1_ttmb_vlc[i], VC1_TTMB_VLC_BITS, 16,
89                      ff_vc1_ttmb_bits[i], 1, 1,
90                      ff_vc1_ttmb_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
91             ff_vc1_ttblk_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+1]];
92             ff_vc1_ttblk_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+2] - vlc_offs[i*3+1];
93             init_vlc(&ff_vc1_ttblk_vlc[i], VC1_TTBLK_VLC_BITS, 8,
94                      ff_vc1_ttblk_bits[i], 1, 1,
95                      ff_vc1_ttblk_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
96             ff_vc1_subblkpat_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+2]];
97             ff_vc1_subblkpat_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+3] - vlc_offs[i*3+2];
98             init_vlc(&ff_vc1_subblkpat_vlc[i], VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 15,
99                      ff_vc1_subblkpat_bits[i], 1, 1,
100                      ff_vc1_subblkpat_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
101         }
102         for(i=0; i<4; i++)
103         {
104             ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+9]];
105             ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+10] - vlc_offs[i*3+9];
106             init_vlc(&ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i], VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 16,
107                      ff_vc1_4mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
108                      ff_vc1_4mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
109             ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+10]];
110             ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+11] - vlc_offs[i*3+10];
111             init_vlc(&ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i], VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 64,
112                      ff_vc1_cbpcy_p_bits[i], 1, 1,
113                      ff_vc1_cbpcy_p_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
114             ff_vc1_mv_diff_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+11]];
115             ff_vc1_mv_diff_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+12] - vlc_offs[i*3+11];
116             init_vlc(&ff_vc1_mv_diff_vlc[i], VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 73,
117                      ff_vc1_mv_diff_bits[i], 1, 1,
118                      ff_vc1_mv_diff_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
119         }
120         for(i=0; i<8; i++){
121             ff_vc1_ac_coeff_table[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i+21]];
122             ff_vc1_ac_coeff_table[i].table_allocated = vlc_offs[i+22] - vlc_offs[i+21];
123             init_vlc(&ff_vc1_ac_coeff_table[i], AC_VLC_BITS, vc1_ac_sizes[i],
124                      &vc1_ac_tables[i][0][1], 8, 4,
125                      &vc1_ac_tables[i][0][0], 8, 4, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
126         }
127         //FIXME: switching to INIT_VLC_STATIC() results in incorrect decoding
128         init_vlc(&ff_msmp4_mb_i_vlc, MB_INTRA_VLC_BITS, 64,
129                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][1], 4, 2,
130                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][0], 4, 2, INIT_VLC_USE_STATIC);
131         done = 1;
132     }
133
134     /* Other defaults */
135     v->pq = -1;
136     v->mvrange = 0; /* 7.1.1.18, p80 */
137
138     return 0;
139 }
140
141 /***********************************************************************/
142 /**
143  * @defgroup vc1bitplane VC-1 Bitplane decoding
144  * @see 8.7, p56
145  * @{
146  */
147
148 /**
149  * Imode types
150  * @{
151  */
152 enum Imode {
153     IMODE_RAW,
154     IMODE_NORM2,
155     IMODE_DIFF2,
156     IMODE_NORM6,
157     IMODE_DIFF6,
158     IMODE_ROWSKIP,
159     IMODE_COLSKIP
160 };
161 /** @} */ //imode defines
162
163 /** Decode rows by checking if they are skipped
164  * @param plane Buffer to store decoded bits
165  * @param[in] width Width of this buffer
166  * @param[in] height Height of this buffer
167  * @param[in] stride of this buffer
168  */
169 static void decode_rowskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
170     int x, y;
171
172     for (y=0; y<height; y++){
173         if (!get_bits1(gb)) //rowskip
174             memset(plane, 0, width);
175         else
176             for (x=0; x<width; x++)
177                 plane[x] = get_bits1(gb);
178         plane += stride;
179     }
180 }
181
182 /** Decode columns by checking if they are skipped
183  * @param plane Buffer to store decoded bits
184  * @param[in] width Width of this buffer
185  * @param[in] height Height of this buffer
186  * @param[in] stride of this buffer
187  * @todo FIXME: Optimize
188  */
189 static void decode_colskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
190     int x, y;
191
192     for (x=0; x<width; x++){
193         if (!get_bits1(gb)) //colskip
194             for (y=0; y<height; y++)
195                 plane[y*stride] = 0;
196         else
197             for (y=0; y<height; y++)
198                 plane[y*stride] = get_bits1(gb);
199         plane ++;
200     }
201 }
202
203 /** Decode a bitplane's bits
204  * @param data bitplane where to store the decode bits
205  * @param[out] raw_flag pointer to the flag indicating that this bitplane is not coded explicitly
206  * @param v VC-1 context for bit reading and logging
207  * @return Status
208  * @todo FIXME: Optimize
209  */
210 static int bitplane_decoding(uint8_t* data, int *raw_flag, VC1Context *v)
211 {
212     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
213
214     int imode, x, y, code, offset;
215     uint8_t invert, *planep = data;
216     int width, height, stride;
217
218     width = v->s.mb_width;
219     height = v->s.mb_height;
220     stride = v->s.mb_stride;
221     invert = get_bits1(gb);
222     imode = get_vlc2(gb, ff_vc1_imode_vlc.table, VC1_IMODE_VLC_BITS, 1);
223
224     *raw_flag = 0;
225     switch (imode)
226     {
227     case IMODE_RAW:
228         //Data is actually read in the MB layer (same for all tests == "raw")
229         *raw_flag = 1; //invert ignored
230         return invert;
231     case IMODE_DIFF2:
232     case IMODE_NORM2:
233         if ((height * width) & 1)
234         {
235             *planep++ = get_bits1(gb);
236             offset = 1;
237         }
238         else offset = 0;
239         // decode bitplane as one long line
240         for (y = offset; y < height * width; y += 2) {
241             code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm2_vlc.table, VC1_NORM2_VLC_BITS, 1);
242             *planep++ = code & 1;
243             offset++;
244             if(offset == width) {
245                 offset = 0;
246                 planep += stride - width;
247             }
248             *planep++ = code >> 1;
249             offset++;
250             if(offset == width) {
251                 offset = 0;
252                 planep += stride - width;
253             }
254         }
255         break;
256     case IMODE_DIFF6:
257     case IMODE_NORM6:
258         if(!(height % 3) && (width % 3)) { // use 2x3 decoding
259             for(y = 0; y < height; y+= 3) {
260                 for(x = width & 1; x < width; x += 2) {
261                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
262                     if(code < 0){
263                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
264                         return -1;
265                     }
266                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
267                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
268                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 2) & 1;
269                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 3) & 1;
270                     planep[x + 0 + stride * 2] = (code >> 4) & 1;
271                     planep[x + 1 + stride * 2] = (code >> 5) & 1;
272                 }
273                 planep += stride * 3;
274             }
275             if(width & 1) decode_colskip(data, 1, height, stride, &v->s.gb);
276         } else { // 3x2
277             planep += (height & 1) * stride;
278             for(y = height & 1; y < height; y += 2) {
279                 for(x = width % 3; x < width; x += 3) {
280                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
281                     if(code < 0){
282                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
283                         return -1;
284                     }
285                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
286                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
287                     planep[x + 2] = (code >> 2) & 1;
288                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 3) & 1;
289                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 4) & 1;
290                     planep[x + 2 + stride] = (code >> 5) & 1;
291                 }
292                 planep += stride * 2;
293             }
294             x = width % 3;
295             if(x) decode_colskip(data  ,             x, height    , stride, &v->s.gb);
296             if(height & 1) decode_rowskip(data+x, width - x, 1, stride, &v->s.gb);
297         }
298         break;
299     case IMODE_ROWSKIP:
300         decode_rowskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
301         break;
302     case IMODE_COLSKIP:
303         decode_colskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
304         break;
305     default: break;
306     }
307
308     /* Applying diff operator */
309     if (imode == IMODE_DIFF2 || imode == IMODE_DIFF6)
310     {
311         planep = data;
312         planep[0] ^= invert;
313         for (x=1; x<width; x++)
314             planep[x] ^= planep[x-1];
315         for (y=1; y<height; y++)
316         {
317             planep += stride;
318             planep[0] ^= planep[-stride];
319             for (x=1; x<width; x++)
320             {
321                 if (planep[x-1] != planep[x-stride]) planep[x] ^= invert;
322                 else                                 planep[x] ^= planep[x-1];
323             }
324         }
325     }
326     else if (invert)
327     {
328         planep = data;
329         for (x=0; x<stride*height; x++) planep[x] = !planep[x]; //FIXME stride
330     }
331     return (imode<<1) + invert;
332 }
333
334 /** @} */ //Bitplane group
335
336 static void vc1_loop_filter_iblk(MpegEncContext *s, int pq)
337 {
338     int i, j;
339     if(!s->first_slice_line)
340         s->dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
341     s->dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8*s->linesize, s->linesize, pq);
342     for(i = !s->mb_x*8; i < 16; i += 8)
343         s->dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + i, s->linesize, pq);
344     for(j = 0; j < 2; j++){
345         if(!s->first_slice_line)
346             s->dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j+1], s->uvlinesize, pq);
347         if(s->mb_x)
348             s->dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j+1], s->uvlinesize, pq);
349     }
350 }
351
352 /***********************************************************************/
353 /** VOP Dquant decoding
354  * @param v VC-1 Context
355  */
356 static int vop_dquant_decoding(VC1Context *v)
357 {
358     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
359     int pqdiff;
360
361     //variable size
362     if (v->dquant == 2)
363     {
364         pqdiff = get_bits(gb, 3);
365         if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
366         else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
367     }
368     else
369     {
370         v->dquantfrm = get_bits1(gb);
371         if ( v->dquantfrm )
372         {
373             v->dqprofile = get_bits(gb, 2);
374             switch (v->dqprofile)
375             {
376             case DQPROFILE_SINGLE_EDGE:
377             case DQPROFILE_DOUBLE_EDGES:
378                 v->dqsbedge = get_bits(gb, 2);
379                 break;
380             case DQPROFILE_ALL_MBS:
381                 v->dqbilevel = get_bits1(gb);
382                 if(!v->dqbilevel)
383                     v->halfpq = 0;
384             default: break; //Forbidden ?
385             }
386             if (v->dqbilevel || v->dqprofile != DQPROFILE_ALL_MBS)
387             {
388                 pqdiff = get_bits(gb, 3);
389                 if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
390                 else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
391             }
392         }
393     }
394     return 0;
395 }
396
397 /** Put block onto picture
398  */
399 static void vc1_put_block(VC1Context *v, DCTELEM block[6][64])
400 {
401     uint8_t *Y;
402     int ys, us, vs;
403     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
404
405     if(v->rangeredfrm) {
406         int i, j, k;
407         for(k = 0; k < 6; k++)
408             for(j = 0; j < 8; j++)
409                 for(i = 0; i < 8; i++)
410                     block[k][i + j*8] = ((block[k][i + j*8] - 128) << 1) + 128;
411
412     }
413     ys = v->s.current_picture.linesize[0];
414     us = v->s.current_picture.linesize[1];
415     vs = v->s.current_picture.linesize[2];
416     Y = v->s.dest[0];
417
418     dsp->put_pixels_clamped(block[0], Y, ys);
419     dsp->put_pixels_clamped(block[1], Y + 8, ys);
420     Y += ys * 8;
421     dsp->put_pixels_clamped(block[2], Y, ys);
422     dsp->put_pixels_clamped(block[3], Y + 8, ys);
423
424     if(!(v->s.flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
425         dsp->put_pixels_clamped(block[4], v->s.dest[1], us);
426         dsp->put_pixels_clamped(block[5], v->s.dest[2], vs);
427     }
428 }
429
430 /** Do motion compensation over 1 macroblock
431  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
432  */
433 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
434 {
435     MpegEncContext *s = &v->s;
436     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
437     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
438     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
439
440     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
441
442     mx = s->mv[dir][0][0];
443     my = s->mv[dir][0][1];
444
445     // store motion vectors for further use in B frames
446     if(s->pict_type == FF_P_TYPE) {
447         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = mx;
448         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = my;
449     }
450     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
451     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
452     if(v->fastuvmc) {
453         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
454         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
455     }
456     if(!dir) {
457         srcY = s->last_picture.data[0];
458         srcU = s->last_picture.data[1];
459         srcV = s->last_picture.data[2];
460     } else {
461         srcY = s->next_picture.data[0];
462         srcU = s->next_picture.data[1];
463         srcV = s->next_picture.data[2];
464     }
465
466     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
467     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
468     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
469     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
470
471     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
472         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
473         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
474         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
475         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
476     }else{
477         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
478         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
479         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
480         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
481     }
482
483     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
484     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
485     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
486
487     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
488     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
489         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
490         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
491     }
492
493     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
494        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel*3
495        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 16 - s->mspel*3){
496         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
497
498         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
499         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
500                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
501         srcY = s->edge_emu_buffer;
502         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
503                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
504         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
505                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
506         srcU = uvbuf;
507         srcV = uvbuf + 16;
508         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
509         if(v->rangeredfrm) {
510             int i, j;
511             uint8_t *src, *src2;
512
513             src = srcY;
514             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
515                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
516                 src += s->linesize;
517             }
518             src = srcU; src2 = srcV;
519             for(j = 0; j < 9; j++) {
520                 for(i = 0; i < 9; i++) {
521                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
522                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
523                 }
524                 src += s->uvlinesize;
525                 src2 += s->uvlinesize;
526             }
527         }
528         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
529         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
530             int i, j;
531             uint8_t *src, *src2;
532
533             src = srcY;
534             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
535                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
536                 src += s->linesize;
537             }
538             src = srcU; src2 = srcV;
539             for(j = 0; j < 9; j++) {
540                 for(i = 0; i < 9; i++) {
541                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
542                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
543                 }
544                 src += s->uvlinesize;
545                 src2 += s->uvlinesize;
546             }
547         }
548         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
549     }
550
551     if(s->mspel) {
552         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
553         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
554         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
555         srcY += s->linesize * 8;
556         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
557         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
558     } else { // hpel mc - always used for luma
559         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
560
561         if(!v->rnd)
562             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
563         else
564             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
565     }
566
567     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
568     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
569     uvmx = (uvmx&3)<<1;
570     uvmy = (uvmy&3)<<1;
571     if(!v->rnd){
572         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
573         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
574     }else{
575         dsp->put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
576         dsp->put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
577     }
578 }
579
580 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
581  */
582 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n)
583 {
584     MpegEncContext *s = &v->s;
585     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
586     uint8_t *srcY;
587     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
588     int off;
589
590     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
591     mx = s->mv[0][n][0];
592     my = s->mv[0][n][1];
593     srcY = s->last_picture.data[0];
594
595     off = s->linesize * 4 * (n&2) + (n&1) * 8;
596
597     src_x = s->mb_x * 16 + (n&1) * 8 + (mx >> 2);
598     src_y = s->mb_y * 16 + (n&2) * 4 + (my >> 2);
599
600     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
601         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
602         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
603     }else{
604         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
605         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
606     }
607
608     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
609
610     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
611        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 8 - s->mspel*2
612        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 8 - s->mspel*2){
613         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
614         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 9+s->mspel*2, 9+s->mspel*2,
615                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
616         srcY = s->edge_emu_buffer;
617         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
618         if(v->rangeredfrm) {
619             int i, j;
620             uint8_t *src;
621
622             src = srcY;
623             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
624                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
625                 src += s->linesize;
626             }
627         }
628         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
629         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
630             int i, j;
631             uint8_t *src;
632
633             src = srcY;
634             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
635                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
636                 src += s->linesize;
637             }
638         }
639         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
640     }
641
642     if(s->mspel) {
643         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
644         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, v->rnd);
645     } else { // hpel mc - always used for luma
646         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
647         if(!v->rnd)
648             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
649         else
650             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
651     }
652 }
653
654 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
655 {
656     if(a < b) {
657         if(c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
658         else      return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
659     } else {
660         if(c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
661         else      return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
662     }
663 }
664
665
666 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
667  */
668 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v)
669 {
670     MpegEncContext *s = &v->s;
671     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
672     uint8_t *srcU, *srcV;
673     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
674     int i, idx, tx = 0, ty = 0;
675     int mvx[4], mvy[4], intra[4];
676     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
677
678     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
679     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
680
681     for(i = 0; i < 4; i++) {
682         mvx[i] = s->mv[0][i][0];
683         mvy[i] = s->mv[0][i][1];
684         intra[i] = v->mb_type[0][s->block_index[i]];
685     }
686
687     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
688     idx = (intra[3] << 3) | (intra[2] << 2) | (intra[1] << 1) | intra[0];
689     if(!idx) { // all blocks are inter
690         tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
691         ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
692     } else if(count[idx] == 1) { // 3 inter blocks
693         switch(idx) {
694         case 0x1:
695             tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
696             ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
697             break;
698         case 0x2:
699             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
700             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
701             break;
702         case 0x4:
703             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
704             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
705             break;
706         case 0x8:
707             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
708             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
709             break;
710         }
711     } else if(count[idx] == 2) {
712         int t1 = 0, t2 = 0;
713         for(i=0; i<3;i++) if(!intra[i]) {t1 = i; break;}
714         for(i= t1+1; i<4; i++)if(!intra[i]) {t2 = i; break;}
715         tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
716         ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
717     } else {
718         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
719         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
720         return; //no need to do MC for inter blocks
721     }
722
723     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = tx;
724     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = ty;
725     uvmx = (tx + ((tx&3) == 3)) >> 1;
726     uvmy = (ty + ((ty&3) == 3)) >> 1;
727     if(v->fastuvmc) {
728         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
729         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
730     }
731
732     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
733     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
734
735     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
736         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
737         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
738     }else{
739         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
740         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
741     }
742
743     srcU = s->last_picture.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
744     srcV = s->last_picture.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
745     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
746        || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
747        || (unsigned)uvsrc_y > (s->v_edge_pos >> 1) - 9){
748         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
749                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
750         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
751                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
752         srcU = s->edge_emu_buffer;
753         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
754
755         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
756         if(v->rangeredfrm) {
757             int i, j;
758             uint8_t *src, *src2;
759
760             src = srcU; src2 = srcV;
761             for(j = 0; j < 9; j++) {
762                 for(i = 0; i < 9; i++) {
763                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
764                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
765                 }
766                 src += s->uvlinesize;
767                 src2 += s->uvlinesize;
768             }
769         }
770         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
771         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
772             int i, j;
773             uint8_t *src, *src2;
774
775             src = srcU; src2 = srcV;
776             for(j = 0; j < 9; j++) {
777                 for(i = 0; i < 9; i++) {
778                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
779                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
780                 }
781                 src += s->uvlinesize;
782                 src2 += s->uvlinesize;
783             }
784         }
785     }
786
787     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
788     uvmx = (uvmx&3)<<1;
789     uvmy = (uvmy&3)<<1;
790     if(!v->rnd){
791         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
792         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
793     }else{
794         dsp->put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
795         dsp->put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
796     }
797 }
798
799 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb);
800
801 /**
802  * Decode Simple/Main Profiles sequence header
803  * @see Figure 7-8, p16-17
804  * @param avctx Codec context
805  * @param gb GetBit context initialized from Codec context extra_data
806  * @return Status
807  */
808 static int decode_sequence_header(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
809 {
810     VC1Context *v = avctx->priv_data;
811
812     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Header: %0X\n", show_bits(gb, 32));
813     v->profile = get_bits(gb, 2);
814     if (v->profile == PROFILE_COMPLEX)
815     {
816         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "WMV3 Complex Profile is not fully supported\n");
817     }
818
819     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
820     {
821         v->zz_8x4 = ff_vc1_adv_progressive_8x4_zz;
822         v->zz_4x8 = ff_vc1_adv_progressive_4x8_zz;
823         return decode_sequence_header_adv(v, gb);
824     }
825     else
826     {
827         v->zz_8x4 = wmv2_scantableA;
828         v->zz_4x8 = wmv2_scantableB;
829         v->res_sm = get_bits(gb, 2); //reserved
830         if (v->res_sm)
831         {
832             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
833                    "Reserved RES_SM=%i is forbidden\n", v->res_sm);
834             return -1;
835         }
836     }
837
838     // (fps-2)/4 (->30)
839     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
840     // (bitrate-32kbps)/64kbps
841     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
842     v->s.loop_filter = get_bits1(gb); //common
843     if(v->s.loop_filter == 1 && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
844     {
845         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
846                "LOOPFILTER shell not be enabled in simple profile\n");
847     }
848     if(v->s.avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL)
849         v->s.loop_filter = 0;
850
851     v->res_x8 = get_bits1(gb); //reserved
852     v->multires = get_bits1(gb);
853     v->res_fasttx = get_bits1(gb);
854     if (!v->res_fasttx)
855     {
856         v->s.dsp.vc1_inv_trans_8x8 = ff_simple_idct;
857         v->s.dsp.vc1_inv_trans_8x4 = ff_simple_idct84_add;
858         v->s.dsp.vc1_inv_trans_4x8 = ff_simple_idct48_add;
859         v->s.dsp.vc1_inv_trans_4x4 = ff_simple_idct44_add;
860     }
861
862     v->fastuvmc =  get_bits1(gb); //common
863     if (!v->profile && !v->fastuvmc)
864     {
865         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
866                "FASTUVMC unavailable in Simple Profile\n");
867         return -1;
868     }
869     v->extended_mv =  get_bits1(gb); //common
870     if (!v->profile && v->extended_mv)
871     {
872         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
873                "Extended MVs unavailable in Simple Profile\n");
874         return -1;
875     }
876     v->dquant =  get_bits(gb, 2); //common
877     v->vstransform =  get_bits1(gb); //common
878
879     v->res_transtab = get_bits1(gb);
880     if (v->res_transtab)
881     {
882         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
883                "1 for reserved RES_TRANSTAB is forbidden\n");
884         return -1;
885     }
886
887     v->overlap = get_bits1(gb); //common
888
889     v->s.resync_marker = get_bits1(gb);
890     v->rangered = get_bits1(gb);
891     if (v->rangered && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
892     {
893         av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
894                "RANGERED should be set to 0 in simple profile\n");
895     }
896
897     v->s.max_b_frames = avctx->max_b_frames = get_bits(gb, 3); //common
898     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2); //common
899
900     v->finterpflag = get_bits1(gb); //common
901     v->res_rtm_flag = get_bits1(gb); //reserved
902     if (!v->res_rtm_flag)
903     {
904 //            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
905 //                   "0 for reserved RES_RTM_FLAG is forbidden\n");
906         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
907                "Old WMV3 version detected, only I-frames will be decoded\n");
908         //return -1;
909     }
910     //TODO: figure out what they mean (always 0x402F)
911     if(!v->res_fasttx) skip_bits(gb, 16);
912     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
913                "Profile %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
914                "LoopFilter=%i, MultiRes=%i, FastUVMC=%i, Extended MV=%i\n"
915                "Rangered=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, SyncMarker=%i\n"
916                "DQuant=%i, Quantizer mode=%i, Max B frames=%i\n",
917                v->profile, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
918                v->s.loop_filter, v->multires, v->fastuvmc, v->extended_mv,
919                v->rangered, v->vstransform, v->overlap, v->s.resync_marker,
920                v->dquant, v->quantizer_mode, avctx->max_b_frames
921                );
922     return 0;
923 }
924
925 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb)
926 {
927     v->res_rtm_flag = 1;
928     v->level = get_bits(gb, 3);
929     if(v->level >= 5)
930     {
931         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Reserved LEVEL %i\n",v->level);
932     }
933     v->chromaformat = get_bits(gb, 2);
934     if (v->chromaformat != 1)
935     {
936         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
937                "Only 4:2:0 chroma format supported\n");
938         return -1;
939     }
940
941     // (fps-2)/4 (->30)
942     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
943     // (bitrate-32kbps)/64kbps
944     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
945     v->postprocflag = get_bits1(gb); //common
946
947     v->s.avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
948     v->s.avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
949     v->s.avctx->width = v->s.avctx->coded_width;
950     v->s.avctx->height = v->s.avctx->coded_height;
951     v->broadcast = get_bits1(gb);
952     v->interlace = get_bits1(gb);
953     v->tfcntrflag = get_bits1(gb);
954     v->finterpflag = get_bits1(gb);
955     skip_bits1(gb); // reserved
956
957     v->s.h_edge_pos = v->s.avctx->coded_width;
958     v->s.v_edge_pos = v->s.avctx->coded_height;
959
960     av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
961                "Advanced Profile level %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
962                "LoopFilter=%i, ChromaFormat=%i, Pulldown=%i, Interlace: %i\n"
963                "TFCTRflag=%i, FINTERPflag=%i\n",
964                v->level, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
965                v->s.loop_filter, v->chromaformat, v->broadcast, v->interlace,
966                v->tfcntrflag, v->finterpflag
967                );
968
969     v->psf = get_bits1(gb);
970     if(v->psf) { //PsF, 6.1.13
971         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Progressive Segmented Frame mode: not supported (yet)\n");
972         return -1;
973     }
974     v->s.max_b_frames = v->s.avctx->max_b_frames = 7;
975     if(get_bits1(gb)) { //Display Info - decoding is not affected by it
976         int w, h, ar = 0;
977         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display extended info:\n");
978         v->s.avctx->width  = w = get_bits(gb, 14) + 1;
979         v->s.avctx->height = h = get_bits(gb, 14) + 1;
980         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display dimensions: %ix%i\n", w, h);
981         if(get_bits1(gb))
982             ar = get_bits(gb, 4);
983         if(ar && ar < 14){
984             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = ff_vc1_pixel_aspect[ar];
985         }else if(ar == 15){
986             w = get_bits(gb, 8);
987             h = get_bits(gb, 8);
988             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = (AVRational){w, h};
989         }
990         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);
991
992         if(get_bits1(gb)){ //framerate stuff
993             if(get_bits1(gb)) {
994                 v->s.avctx->time_base.num = 32;
995                 v->s.avctx->time_base.den = get_bits(gb, 16) + 1;
996             } else {
997                 int nr, dr;
998                 nr = get_bits(gb, 8);
999                 dr = get_bits(gb, 4);
1000                 if(nr && nr < 8 && dr && dr < 3){
1001                     v->s.avctx->time_base.num = ff_vc1_fps_dr[dr - 1];
1002                     v->s.avctx->time_base.den = ff_vc1_fps_nr[nr - 1] * 1000;
1003                 }
1004             }
1005         }
1006
1007         if(get_bits1(gb)){
1008             v->color_prim = get_bits(gb, 8);
1009             v->transfer_char = get_bits(gb, 8);
1010             v->matrix_coef = get_bits(gb, 8);
1011         }
1012     }
1013
1014     v->hrd_param_flag = get_bits1(gb);
1015     if(v->hrd_param_flag) {
1016         int i;
1017         v->hrd_num_leaky_buckets = get_bits(gb, 5);
1018         skip_bits(gb, 4); //bitrate exponent
1019         skip_bits(gb, 4); //buffer size exponent
1020         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1021             skip_bits(gb, 16); //hrd_rate[n]
1022             skip_bits(gb, 16); //hrd_buffer[n]
1023         }
1024     }
1025     return 0;
1026 }
1027
1028 static int decode_entry_point(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
1029 {
1030     VC1Context *v = avctx->priv_data;
1031     int i;
1032
1033     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point: %08X\n", show_bits_long(gb, 32));
1034     v->broken_link = get_bits1(gb);
1035     v->closed_entry = get_bits1(gb);
1036     v->panscanflag = get_bits1(gb);
1037     v->refdist_flag = get_bits1(gb);
1038     v->s.loop_filter = get_bits1(gb);
1039     v->fastuvmc = get_bits1(gb);
1040     v->extended_mv = get_bits1(gb);
1041     v->dquant = get_bits(gb, 2);
1042     v->vstransform = get_bits1(gb);
1043     v->overlap = get_bits1(gb);
1044     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2);
1045
1046     if(v->hrd_param_flag){
1047         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1048             skip_bits(gb, 8); //hrd_full[n]
1049         }
1050     }
1051
1052     if(get_bits1(gb)){
1053         avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1054         avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1055     }
1056     if(v->extended_mv)
1057         v->extended_dmv = get_bits1(gb);
1058     if((v->range_mapy_flag = get_bits1(gb))) {
1059         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Luma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1060         v->range_mapy = get_bits(gb, 3);
1061     }
1062     if((v->range_mapuv_flag = get_bits1(gb))) {
1063         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Chroma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1064         v->range_mapuv = get_bits(gb, 3);
1065     }
1066
1067     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point info:\n"
1068         "BrokenLink=%i, ClosedEntry=%i, PanscanFlag=%i\n"
1069         "RefDist=%i, Postproc=%i, FastUVMC=%i, ExtMV=%i\n"
1070         "DQuant=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, Qmode=%i\n",
1071         v->broken_link, v->closed_entry, v->panscanflag, v->refdist_flag, v->s.loop_filter,
1072         v->fastuvmc, v->extended_mv, v->dquant, v->vstransform, v->overlap, v->quantizer_mode);
1073
1074     return 0;
1075 }
1076
1077 static int vc1_parse_frame_header(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1078 {
1079     int pqindex, lowquant, status;
1080
1081     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1082     skip_bits(gb, 2); //framecnt unused
1083     v->rangeredfrm = 0;
1084     if (v->rangered) v->rangeredfrm = get_bits1(gb);
1085     v->s.pict_type = get_bits1(gb);
1086     if (v->s.avctx->max_b_frames) {
1087         if (!v->s.pict_type) {
1088             if (get_bits1(gb)) v->s.pict_type = FF_I_TYPE;
1089             else v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1090         } else v->s.pict_type = FF_P_TYPE;
1091     } else v->s.pict_type = v->s.pict_type ? FF_P_TYPE : FF_I_TYPE;
1092
1093     v->bi_type = 0;
1094     if(v->s.pict_type == FF_B_TYPE) {
1095         v->bfraction_lut_index = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1096         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction_lut_index];
1097         if(v->bfraction == 0) {
1098             v->s.pict_type = FF_BI_TYPE;
1099         }
1100     }
1101     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1102         skip_bits(gb, 7); // skip buffer fullness
1103
1104     /* calculate RND */
1105     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1106         v->rnd = 1;
1107     if(v->s.pict_type == FF_P_TYPE)
1108         v->rnd ^= 1;
1109
1110     /* Quantizer stuff */
1111     pqindex = get_bits(gb, 5);
1112     if(!pqindex) return -1;
1113     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1114         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1115     else
1116         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1117
1118     v->pquantizer = 1;
1119     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1120         v->pquantizer = pqindex < 9;
1121     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1122         v->pquantizer = 0;
1123     v->pqindex = pqindex;
1124     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1125     else v->halfpq = 0;
1126     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1127         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1128     v->dquantfrm = 0;
1129     if (v->extended_mv == 1) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1130     v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1131     v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1132     v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1133     v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1134     if (v->multires && v->s.pict_type != FF_B_TYPE) v->respic = get_bits(gb, 2);
1135
1136     if(v->res_x8 && (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)){
1137         v->x8_type = get_bits1(gb);
1138     }else v->x8_type = 0;
1139 //av_log(v->s.avctx, AV_LOG_INFO, "%c Frame: QP=[%i]%i (+%i/2) %i\n",
1140 //        (v->s.pict_type == FF_P_TYPE) ? 'P' : ((v->s.pict_type == FF_I_TYPE) ? 'I' : 'B'), pqindex, v->pq, v->halfpq, v->rangeredfrm);
1141
1142     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_P_TYPE) v->use_ic = 0;
1143
1144     switch(v->s.pict_type) {
1145     case FF_P_TYPE:
1146         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1147         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1148         else v->tt_index = 2;
1149
1150         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1151         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1152         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1153         {
1154             int scale, shift, i;
1155             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1156             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1157             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1158             v->use_ic = 1;
1159             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1160             if(!v->lumscale) {
1161                 scale = -64;
1162                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1163                 if(v->lumshift > 31)
1164                     shift += 128 << 6;
1165             } else {
1166                 scale = v->lumscale + 32;
1167                 if(v->lumshift > 31)
1168                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1169                 else
1170                     shift = v->lumshift << 6;
1171             }
1172             for(i = 0; i < 256; i++) {
1173                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1174                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1175             }
1176         }
1177         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1178             v->s.quarter_sample = 0;
1179         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1180             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1181                 v->s.quarter_sample = 0;
1182             else
1183                 v->s.quarter_sample = 1;
1184         } else
1185             v->s.quarter_sample = 1;
1186         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));
1187
1188         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1189                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1190                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1191         {
1192             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1193             if (status < 0) return -1;
1194             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1195                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1196         } else {
1197             v->mv_type_is_raw = 0;
1198             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1199         }
1200         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1201         if (status < 0) return -1;
1202         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1203                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1204
1205         /* Hopefully this is correct for P frames */
1206         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1207         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1208
1209         if (v->dquant)
1210         {
1211             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1212             vop_dquant_decoding(v);
1213         }
1214
1215         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1216         if (v->vstransform)
1217         {
1218             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1219             if (v->ttmbf)
1220             {
1221                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1222             }
1223         } else {
1224             v->ttmbf = 1;
1225             v->ttfrm = TT_8X8;
1226         }
1227         break;
1228     case FF_B_TYPE:
1229         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1230         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1231         else v->tt_index = 2;
1232
1233         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1234         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1235         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1236
1237         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1238         if (status < 0) return -1;
1239         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1240                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1241         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1242         if (status < 0) return -1;
1243         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1244                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1245
1246         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1247         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1248
1249         if (v->dquant)
1250         {
1251             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1252             vop_dquant_decoding(v);
1253         }
1254
1255         v->ttfrm = 0;
1256         if (v->vstransform)
1257         {
1258             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1259             if (v->ttmbf)
1260             {
1261                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1262             }
1263         } else {
1264             v->ttmbf = 1;
1265             v->ttfrm = TT_8X8;
1266         }
1267         break;
1268     }
1269
1270     if(!v->x8_type)
1271     {
1272         /* AC Syntax */
1273         v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1274         if (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1275         {
1276             v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1277         }
1278         /* DC Syntax */
1279         v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1280     }
1281
1282     if(v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) {
1283         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1284         v->bi_type = 1;
1285     }
1286     return 0;
1287 }
1288
1289 static int vc1_parse_frame_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1290 {
1291     int pqindex, lowquant;
1292     int status;
1293
1294     v->p_frame_skipped = 0;
1295
1296     if(v->interlace){
1297         v->fcm = decode012(gb);
1298         if(v->fcm) return -1; // interlaced frames/fields are not implemented
1299     }
1300     switch(get_unary(gb, 0, 4)) {
1301     case 0:
1302         v->s.pict_type = FF_P_TYPE;
1303         break;
1304     case 1:
1305         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1306         break;
1307     case 2:
1308         v->s.pict_type = FF_I_TYPE;
1309         break;
1310     case 3:
1311         v->s.pict_type = FF_BI_TYPE;
1312         break;
1313     case 4:
1314         v->s.pict_type = FF_P_TYPE; // skipped pic
1315         v->p_frame_skipped = 1;
1316         return 0;
1317     }
1318     if(v->tfcntrflag)
1319         skip_bits(gb, 8);
1320     if(v->broadcast) {
1321         if(!v->interlace || v->psf) {
1322             v->rptfrm = get_bits(gb, 2);
1323         } else {
1324             v->tff = get_bits1(gb);
1325             v->rptfrm = get_bits1(gb);
1326         }
1327     }
1328     if(v->panscanflag) {
1329         //...
1330     }
1331     v->rnd = get_bits1(gb);
1332     if(v->interlace)
1333         v->uvsamp = get_bits1(gb);
1334     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1335     if(v->s.pict_type == FF_B_TYPE) {
1336         v->bfraction_lut_index = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1337         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction_lut_index];
1338         if(v->bfraction == 0) {
1339             v->s.pict_type = FF_BI_TYPE; /* XXX: should not happen here */
1340         }
1341     }
1342     pqindex = get_bits(gb, 5);
1343     if(!pqindex) return -1;
1344     v->pqindex = pqindex;
1345     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1346         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1347     else
1348         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1349
1350     v->pquantizer = 1;
1351     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1352         v->pquantizer = pqindex < 9;
1353     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1354         v->pquantizer = 0;
1355     v->pqindex = pqindex;
1356     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1357     else v->halfpq = 0;
1358     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1359         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1360     if(v->postprocflag)
1361         v->postproc = get_bits(gb, 2);
1362
1363     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_P_TYPE) v->use_ic = 0;
1364
1365     switch(v->s.pict_type) {
1366     case FF_I_TYPE:
1367     case FF_BI_TYPE:
1368         status = bitplane_decoding(v->acpred_plane, &v->acpred_is_raw, v);
1369         if (status < 0) return -1;
1370         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "ACPRED plane encoding: "
1371                 "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1372         v->condover = CONDOVER_NONE;
1373         if(v->overlap && v->pq <= 8) {
1374             v->condover = decode012(gb);
1375             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
1376                 status = bitplane_decoding(v->over_flags_plane, &v->overflg_is_raw, v);
1377                 if (status < 0) return -1;
1378                 av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "CONDOVER plane encoding: "
1379                         "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1380             }
1381         }
1382         break;
1383     case FF_P_TYPE:
1384         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1385         else v->mvrange = 0;
1386         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1387         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1388         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1389         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1390
1391         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1392         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1393         else v->tt_index = 2;
1394
1395         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1396         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1397         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1398         {
1399             int scale, shift, i;
1400             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1401             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1402             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1403             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1404             if(!v->lumscale) {
1405                 scale = -64;
1406                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1407                 if(v->lumshift > 31)
1408                     shift += 128 << 6;
1409             } else {
1410                 scale = v->lumscale + 32;
1411                 if(v->lumshift > 31)
1412                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1413                 else
1414                     shift = v->lumshift << 6;
1415             }
1416             for(i = 0; i < 256; i++) {
1417                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1418                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1419             }
1420             v->use_ic = 1;
1421         }
1422         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1423             v->s.quarter_sample = 0;
1424         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1425             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1426                 v->s.quarter_sample = 0;
1427             else
1428                 v->s.quarter_sample = 1;
1429         } else
1430             v->s.quarter_sample = 1;
1431         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));
1432
1433         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1434                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1435                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1436         {
1437             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1438             if (status < 0) return -1;
1439             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1440                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1441         } else {
1442             v->mv_type_is_raw = 0;
1443             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1444         }
1445         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1446         if (status < 0) return -1;
1447         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1448                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1449
1450         /* Hopefully this is correct for P frames */
1451         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1452         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1453         if (v->dquant)
1454         {
1455             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1456             vop_dquant_decoding(v);
1457         }
1458
1459         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1460         if (v->vstransform)
1461         {
1462             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1463             if (v->ttmbf)
1464             {
1465                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1466             }
1467         } else {
1468             v->ttmbf = 1;
1469             v->ttfrm = TT_8X8;
1470         }
1471         break;
1472     case FF_B_TYPE:
1473         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1474         else v->mvrange = 0;
1475         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1476         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1477         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1478         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1479
1480         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1481         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1482         else v->tt_index = 2;
1483
1484         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1485         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1486         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1487
1488         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1489         if (status < 0) return -1;
1490         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1491                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1492         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1493         if (status < 0) return -1;
1494         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1495                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1496
1497         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1498         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1499
1500         if (v->dquant)
1501         {
1502             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1503             vop_dquant_decoding(v);
1504         }
1505
1506         v->ttfrm = 0;
1507         if (v->vstransform)
1508         {
1509             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1510             if (v->ttmbf)
1511             {
1512                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1513             }
1514         } else {
1515             v->ttmbf = 1;
1516             v->ttfrm = TT_8X8;
1517         }
1518         break;
1519     }
1520
1521     /* AC Syntax */
1522     v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1523     if (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1524     {
1525         v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1526     }
1527     /* DC Syntax */
1528     v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1529     if ((v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) && v->dquant) {
1530         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1531         vop_dquant_decoding(v);
1532     }
1533
1534     v->bi_type = 0;
1535     if(v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) {
1536         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1537         v->bi_type = 1;
1538     }
1539     return 0;
1540 }
1541
1542 /***********************************************************************/
1543 /**
1544  * @defgroup vc1block VC-1 Block-level functions
1545  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1546  * @{
1547  */
1548
1549 /**
1550  * @def GET_MQUANT
1551  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1552  */
1553 #define GET_MQUANT()                                           \
1554   if (v->dquantfrm)                                            \
1555   {                                                            \
1556     int edges = 0;                                             \
1557     if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS)                     \
1558     {                                                          \
1559       if (v->dqbilevel)                                        \
1560       {                                                        \
1561         mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;           \
1562       }                                                        \
1563       else                                                     \
1564       {                                                        \
1565         mqdiff = get_bits(gb, 3);                              \
1566         if (mqdiff != 7) mquant = v->pq + mqdiff;              \
1567         else mquant = get_bits(gb, 5);                         \
1568       }                                                        \
1569     }                                                          \
1570     if(v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)                  \
1571         edges = 1 << v->dqsbedge;                              \
1572     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)            \
1573         edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                       \
1574     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)              \
1575         edges = 15;                                            \
1576     if((edges&1) && !s->mb_x)                                  \
1577         mquant = v->altpq;                                     \
1578     if((edges&2) && s->first_slice_line)                       \
1579         mquant = v->altpq;                                     \
1580     if((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))              \
1581         mquant = v->altpq;                                     \
1582     if((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))             \
1583         mquant = v->altpq;                                     \
1584   }
1585
1586 /**
1587  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1588  * @brief Get MV differentials
1589  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1590  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1591  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1592  */
1593 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                  \
1594   index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table,\
1595                        VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                    \
1596   if (index > 36)                                                   \
1597   {                                                                 \
1598     mb_has_coeffs = 1;                                              \
1599     index -= 37;                                                    \
1600   }                                                                 \
1601   else mb_has_coeffs = 0;                                           \
1602   s->mb_intra = 0;                                                  \
1603   if (!index) { _dmv_x = _dmv_y = 0; }                              \
1604   else if (index == 35)                                             \
1605   {                                                                 \
1606     _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1607     _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1608   }                                                                 \
1609   else if (index == 36)                                             \
1610   {                                                                 \
1611     _dmv_x = 0;                                                     \
1612     _dmv_y = 0;                                                     \
1613     s->mb_intra = 1;                                                \
1614   }                                                                 \
1615   else                                                              \
1616   {                                                                 \
1617     index1 = index%6;                                               \
1618     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1619     else                                   val = 0;                 \
1620     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1621         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1622     else                                   val = 0;                 \
1623     sign = 0 - (val&1);                                             \
1624     _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1625                                                                     \
1626     index1 = index/6;                                               \
1627     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1628     else                                   val = 0;                 \
1629     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1630         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1631     else                                   val = 0;                 \
1632     sign = 0 - (val&1);                                             \
1633     _dmv_y = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1634   }
1635
1636 /** Predict and set motion vector
1637  */
1638 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)
1639 {
1640     int xy, wrap, off = 0;
1641     int16_t *A, *B, *C;
1642     int px, py;
1643     int sum;
1644
1645     /* scale MV difference to be quad-pel */
1646     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1647     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1648
1649     wrap = s->b8_stride;
1650     xy = s->block_index[n];
1651
1652     if(s->mb_intra){
1653         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1654         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1655         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1656         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1657         if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1658             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = 0;
1659             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = 0;
1660             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = 0;
1661             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = 0;
1662             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1663             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1664             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0] = 0;
1665             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1] = 0;
1666             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0] = 0;
1667             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1] = 0;
1668             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1669             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1670         }
1671         return;
1672     }
1673
1674     C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1];
1675     A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap];
1676     if(mv1)
1677         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1678     else {
1679         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1680         switch(n){
1681         case 0:
1682             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1683             break;
1684         case 1:
1685             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1686             break;
1687         case 2:
1688             off = 1;
1689             break;
1690         case 3:
1691             off = -1;
1692         }
1693     }
1694     B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap + off];
1695
1696     if(!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) { // predictor A is not out of bounds
1697         if(s->mb_width == 1) {
1698             px = A[0];
1699             py = A[1];
1700         } else {
1701             px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1702             py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1703         }
1704     } else if(s->mb_x || (n==1 || n==3)) { // predictor C is not out of bounds
1705         px = C[0];
1706         py = C[1];
1707     } else {
1708         px = py = 0;
1709     }
1710     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1711     {
1712         int qx, qy, X, Y;
1713         qx = (s->mb_x << 6) + ((n==1 || n==3) ? 32 : 0);
1714         qy = (s->mb_y << 6) + ((n==2 || n==3) ? 32 : 0);
1715         X = (s->mb_width << 6) - 4;
1716         Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1717         if(mv1) {
1718             if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1719             if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1720         } else {
1721             if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1722             if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1723         }
1724         if(qx + px > X) px = X - qx;
1725         if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1726     }
1727     /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1728     if((!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) && (s->mb_x || (n==1 || n==3))) {
1729         if(is_intra[xy - wrap])
1730             sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1731         else
1732             sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1733         if(sum > 32) {
1734             if(get_bits1(&s->gb)) {
1735                 px = A[0];
1736                 py = A[1];
1737             } else {
1738                 px = C[0];
1739                 py = C[1];
1740             }
1741         } else {
1742             if(is_intra[xy - 1])
1743                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1744             else
1745                 sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1746             if(sum > 32) {
1747                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1748                     px = A[0];
1749                     py = A[1];
1750                 } else {
1751                     px = C[0];
1752                     py = C[1];
1753                 }
1754             }
1755         }
1756     }
1757     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1758     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1759     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1760     if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1761         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1762         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1763         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1764         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1765         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1766         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1767     }
1768 }
1769
1770 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1771  */
1772 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1773 {
1774     MpegEncContext *s = &v->s;
1775     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1776     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1777     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1778
1779     if(!v->s.next_picture.data[0])return;
1780
1781     mx = s->mv[1][0][0];
1782     my = s->mv[1][0][1];
1783     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1784     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1785     if(v->fastuvmc) {
1786         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?-(uvmx&1):(uvmx&1));
1787         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?-(uvmy&1):(uvmy&1));
1788     }
1789     srcY = s->next_picture.data[0];
1790     srcU = s->next_picture.data[1];
1791     srcV = s->next_picture.data[2];
1792
1793     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
1794     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
1795     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
1796     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
1797
1798     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
1799         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1800         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1801         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1802         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1803     }else{
1804         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1805         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1806         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1807         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1808     }
1809
1810     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
1811     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1812     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1813
1814     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1815     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1816         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1817         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1818     }
1819
1820     if(v->rangeredfrm
1821        || (unsigned)src_x > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16
1822        || (unsigned)src_y > s->v_edge_pos - (my&3) - 16){
1823         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1824
1825         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1826         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
1827                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
1828         srcY = s->edge_emu_buffer;
1829         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1830                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1831         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1832                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1833         srcU = uvbuf;
1834         srcV = uvbuf + 16;
1835         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1836         if(v->rangeredfrm) {
1837             int i, j;
1838             uint8_t *src, *src2;
1839
1840             src = srcY;
1841             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
1842                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1843                 src += s->linesize;
1844             }
1845             src = srcU; src2 = srcV;
1846             for(j = 0; j < 9; j++) {
1847                 for(i = 0; i < 9; i++) {
1848                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1849                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1850                 }
1851                 src += s->uvlinesize;
1852                 src2 += s->uvlinesize;
1853             }
1854         }
1855         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1856     }
1857
1858     if(s->mspel) {
1859         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
1860         dsp->avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1861         dsp->avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1862         srcY += s->linesize * 8;
1863         dsp->avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1864         dsp->avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1865     } else { // hpel mc
1866         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
1867
1868         if(!v->rnd)
1869             dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1870         else
1871             dsp->avg_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1872     }
1873
1874     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1875     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1876     uvmx = (uvmx&3)<<1;
1877     uvmy = (uvmy&3)<<1;
1878     if(!v->rnd){
1879         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1880         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1881     }else{
1882         dsp->avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1883         dsp->avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1884     }
1885 }
1886
1887 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1888 {
1889     int n = bfrac;
1890
1891 #if B_FRACTION_DEN==256
1892     if(inv)
1893         n -= 256;
1894     if(!qs)
1895         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1896     return (value * n + 128) >> 8;
1897 #else
1898     if(inv)
1899         n -= B_FRACTION_DEN;
1900     if(!qs)
1901         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1902     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1903 #endif
1904 }
1905
1906 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1907  */
1908 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mode)
1909 {
1910     if(v->use_ic) {
1911         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1912         v->mv_mode = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1913     }
1914     if(direct) {
1915         vc1_mc_1mv(v, 0);
1916         vc1_interp_mc(v);
1917         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1918         return;
1919     }
1920     if(mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
1921         vc1_mc_1mv(v, 0);
1922         vc1_interp_mc(v);
1923         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1924         return;
1925     }
1926
1927     if(v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD)) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1928     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
1929     if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1930 }
1931
1932 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mvtype)
1933 {
1934     MpegEncContext *s = &v->s;
1935     int xy, wrap, off = 0;
1936     int16_t *A, *B, *C;
1937     int px, py;
1938     int sum;
1939     int r_x, r_y;
1940     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
1941
1942     r_x = v->range_x;
1943     r_y = v->range_y;
1944     /* scale MV difference to be quad-pel */
1945     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1946     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1947     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1948     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1949
1950     wrap = s->b8_stride;
1951     xy = s->block_index[0];
1952
1953     if(s->mb_intra) {
1954         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] =
1955         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] =
1956         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] =
1957         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1958         return;
1959     }
1960     s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1961     s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1962     s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1963     s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1964
1965     /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
1966     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));
1967     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));
1968     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));
1969     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));
1970     if(direct) {
1971         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
1972         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
1973         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
1974         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
1975         return;
1976     }
1977
1978     if((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
1979         C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
1980         A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2];
1981         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1982         B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2 + off];
1983
1984         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
1985         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
1986             if(s->mb_width == 1) {
1987                 px = A[0];
1988                 py = A[1];
1989             } else {
1990                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1991                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1992             }
1993         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
1994             px = C[0];
1995             py = C[1];
1996         } else {
1997             px = py = 0;
1998         }
1999         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2000         {
2001             int qx, qy, X, Y;
2002             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2003                 qx = (s->mb_x << 5);
2004                 qy = (s->mb_y << 5);
2005                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2006                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2007                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2008                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2009                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2010                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2011             } else {
2012                 qx = (s->mb_x << 6);
2013                 qy = (s->mb_y << 6);
2014                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2015                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2016                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2017                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2018                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2019                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2020             }
2021         }
2022         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2023         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2024             if(is_intra[xy - wrap])
2025                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2026             else
2027                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2028             if(sum > 32) {
2029                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2030                     px = A[0];
2031                     py = A[1];
2032                 } else {
2033                     px = C[0];
2034                     py = C[1];
2035                 }
2036             } else {
2037                 if(is_intra[xy - 2])
2038                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2039                 else
2040                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2041                 if(sum > 32) {
2042                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2043                         px = A[0];
2044                         py = A[1];
2045                     } else {
2046                         px = C[0];
2047                         py = C[1];
2048                     }
2049                 }
2050             }
2051         }
2052         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2053         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2054         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2055     }
2056     if((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2057         C = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2058         A = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2];
2059         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2060         B = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2 + off];
2061
2062         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2063         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2064             if(s->mb_width == 1) {
2065                 px = A[0];
2066                 py = A[1];
2067             } else {
2068                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2069                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2070             }
2071         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2072             px = C[0];
2073             py = C[1];
2074         } else {
2075             px = py = 0;
2076         }
2077         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2078         {
2079             int qx, qy, X, Y;
2080             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2081                 qx = (s->mb_x << 5);
2082                 qy = (s->mb_y << 5);
2083                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2084                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2085                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2086                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2087                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2088                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2089             } else {
2090                 qx = (s->mb_x << 6);
2091                 qy = (s->mb_y << 6);
2092                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2093                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2094                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2095                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2096                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2097                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2098             }
2099         }
2100         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2101         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2102             if(is_intra[xy - wrap])
2103                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2104             else
2105                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2106             if(sum > 32) {
2107                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2108                     px = A[0];
2109                     py = A[1];
2110                 } else {
2111                     px = C[0];
2112                     py = C[1];
2113                 }
2114             } else {
2115                 if(is_intra[xy - 2])
2116                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2117                 else
2118                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2119                 if(sum > 32) {
2120                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2121                         px = A[0];
2122                         py = A[1];
2123                     } else {
2124                         px = C[0];
2125                         py = C[1];
2126                     }
2127                 }
2128             }
2129         }
2130         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2131
2132         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2133         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2134     }
2135     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2136     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2137     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2138     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2139 }
2140
2141 /** Get predicted DC value for I-frames only
2142  * prediction dir: left=0, top=1
2143  * @param s MpegEncContext
2144  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2145  * @param pq integer part of picture quantizer
2146  * @param[in] n block index in the current MB
2147  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2148  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2149  */
2150 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2151                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2152 {
2153     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2154     int16_t *dc_val;
2155     static const uint16_t dcpred[32] = {
2156     -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2157          114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2158           60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2159           41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2160     };
2161
2162     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2163     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2164     else           scale = s->c_dc_scale;
2165
2166     wrap = s->block_wrap[n];
2167     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2168
2169     /* B A
2170      * C X
2171      */
2172     c = dc_val[ - 1];
2173     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2174     a = dc_val[ - wrap];
2175
2176     if (pq < 9 || !overlap)
2177     {
2178         /* Set outer values */
2179         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=dcpred[scale];
2180         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=dcpred[scale];
2181     }
2182     else
2183     {
2184         /* Set outer values */
2185         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=0;
2186         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=0;
2187     }
2188
2189     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2190         pred = c;
2191         *dir_ptr = 1;//left
2192     } else {
2193         pred = a;
2194         *dir_ptr = 0;//top
2195     }
2196
2197     /* update predictor */
2198     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2199     return pred;
2200 }
2201
2202
2203 /** Get predicted DC value
2204  * prediction dir: left=0, top=1
2205  * @param s MpegEncContext
2206  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2207  * @param pq integer part of picture quantizer
2208  * @param[in] n block index in the current MB
2209  * @param a_avail flag indicating top block availability
2210  * @param c_avail flag indicating left block availability
2211  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2212  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2213  */
2214 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2215                               int a_avail, int c_avail,
2216                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2217 {
2218     int a, b, c, wrap, pred;
2219     int16_t *dc_val;
2220     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2221     int q1, q2 = 0;
2222
2223     wrap = s->block_wrap[n];
2224     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2225
2226     /* B A
2227      * C X
2228      */
2229     c = dc_val[ - 1];
2230     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2231     a = dc_val[ - wrap];
2232     /* scale predictors if needed */
2233     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2234     if(c_avail && (n!= 1 && n!=3)) {
2235         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2236         if(q2 && q2 != q1)
2237             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2238     }
2239     if(a_avail && (n!= 2 && n!=3)) {
2240         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2241         if(q2 && q2 != q1)
2242             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2243     }
2244     if(a_avail && c_avail && (n!=3)) {
2245         int off = mb_pos;
2246         if(n != 1) off--;
2247         if(n != 2) off -= s->mb_stride;
2248         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2249         if(q2 && q2 != q1)
2250             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2251     }
2252
2253     if(a_avail && c_avail) {
2254         if(abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2255             pred = c;
2256             *dir_ptr = 1;//left
2257         } else {
2258             pred = a;
2259             *dir_ptr = 0;//top
2260         }
2261     } else if(a_avail) {
2262         pred = a;
2263         *dir_ptr = 0;//top
2264     } else if(c_avail) {
2265         pred = c;
2266         *dir_ptr = 1;//left
2267     } else {
2268         pred = 0;
2269         *dir_ptr = 1;//left
2270     }
2271
2272     /* update predictor */
2273     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2274     return pred;
2275 }
2276
2277 /** @} */ // Block group
2278
2279 /**
2280  * @defgroup vc1_std_mb VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2281  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2282  * @{
2283  */
2284
2285 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n, uint8_t **coded_block_ptr)
2286 {
2287     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2288
2289     xy = s->block_index[n];
2290     wrap = s->b8_stride;
2291
2292     /* B C
2293      * A X
2294      */
2295     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2296     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2297     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2298
2299     if (b == c) {
2300         pred = a;
2301     } else {
2302         pred = c;
2303     }
2304
2305     /* store value */
2306     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2307
2308     return pred;
2309 }
2310
2311 /**
2312  * Decode one AC coefficient
2313  * @param v The VC1 context
2314  * @param last Last coefficient
2315  * @param skip How much zero coefficients to skip
2316  * @param value Decoded AC coefficient value
2317  * @param codingset set of VLC to decode data
2318  * @see 8.1.3.4
2319  */
2320 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip, int *value, int codingset)
2321 {
2322     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2323     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2324
2325     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2326     if (index != vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2327         run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2328         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2329         lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2330         if(get_bits1(gb))
2331             level = -level;
2332     } else {
2333         escape = decode210(gb);
2334         if (escape != 2) {
2335             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2336             run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2337             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2338             lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2339             if(escape == 0) {
2340                 if(lst)
2341                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2342                 else
2343                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2344             } else {
2345                 if(lst)
2346                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2347                 else
2348                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2349             }
2350             if(get_bits1(gb))
2351                 level = -level;
2352         } else {
2353             int sign;
2354             lst = get_bits1(gb);
2355             if(v->s.esc3_level_length == 0) {
2356                 if(v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2357                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2358                     if(!v->s.esc3_level_length)
2359                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2360                 } else { //table 60
2361                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2362                 }
2363                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2364             }
2365             run = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2366             sign = get_bits1(gb);
2367             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2368             if(sign)
2369                 level = -level;
2370         }
2371     }
2372
2373     *last = lst;
2374     *skip = run;
2375     *value = level;
2376 }
2377
2378 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2379  * @param v VC1Context
2380  * @param block block to decode
2381  * @param[in] n subblock index
2382  * @param coded are AC coeffs present or not
2383  * @param codingset set of VLC to decode data
2384  */
2385 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset)
2386 {
2387     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2388     MpegEncContext *s = &v->s;
2389     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2390     int i;
2391     int16_t *dc_val;
2392     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2393     int dcdiff;
2394
2395     /* Get DC differential */
2396     if (n < 4) {
2397         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2398     } else {
2399         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2400     }
2401     if (dcdiff < 0){
2402         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2403         return -1;
2404     }
2405     if (dcdiff)
2406     {
2407         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2408         {
2409             /* TODO: Optimize */
2410             if (v->pq == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2411             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2412             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2413         }
2414         else
2415         {
2416             if (v->pq == 1)
2417                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2418             else if (v->pq == 2)
2419                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2420         }
2421         if (get_bits1(gb))
2422             dcdiff = -dcdiff;
2423     }
2424
2425     /* Prediction */
2426     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2427     *dc_val = dcdiff;
2428
2429     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2430     if (n < 4) {
2431         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2432     } else {
2433         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2434     }
2435     /* Skip ? */
2436     if (!coded) {
2437         goto not_coded;
2438     }
2439
2440     //AC Decoding
2441     i = 1;
2442
2443     {
2444         int last = 0, skip, value;
2445         const int8_t *zz_table;
2446         int scale;
2447         int k;
2448
2449         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2450
2451         if(v->s.ac_pred) {
2452             if(!dc_pred_dir)
2453                 zz_table = wmv1_scantable[2];
2454             else
2455                 zz_table = wmv1_scantable[3];
2456         } else
2457             zz_table = wmv1_scantable[1];
2458
2459         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2460         ac_val2 = ac_val;
2461         if(dc_pred_dir) //left
2462             ac_val -= 16;
2463         else //top
2464             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2465
2466         while (!last) {
2467             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2468             i += skip;
2469             if(i > 63)
2470                 break;
2471             block[zz_table[i++]] = value;
2472         }
2473
2474         /* apply AC prediction if needed */
2475         if(s->ac_pred) {
2476             if(dc_pred_dir) { //left
2477                 for(k = 1; k < 8; k++)
2478                     block[k << 3] += ac_val[k];
2479             } else { //top
2480                 for(k = 1; k < 8; k++)
2481                     block[k] += ac_val[k + 8];
2482             }
2483         }
2484         /* save AC coeffs for further prediction */
2485         for(k = 1; k < 8; k++) {
2486             ac_val2[k] = block[k << 3];
2487             ac_val2[k + 8] = block[k];
2488         }
2489
2490         /* scale AC coeffs */
2491         for(k = 1; k < 64; k++)
2492             if(block[k]) {
2493                 block[k] *= scale;
2494                 if(!v->pquantizer)
2495                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2496             }
2497
2498         if(s->ac_pred) i = 63;
2499     }
2500
2501 not_coded:
2502     if(!coded) {
2503         int k, scale;
2504         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2505         ac_val2 = ac_val;
2506
2507         i = 0;
2508         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2509         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2510         if(dc_pred_dir) {//left
2511             ac_val -= 16;
2512             if(s->ac_pred)
2513                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2514         } else {//top
2515             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2516             if(s->ac_pred)
2517                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2518         }
2519
2520         /* apply AC prediction if needed */
2521         if(s->ac_pred) {
2522             if(dc_pred_dir) { //left
2523                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2524                     block[k << 3] = ac_val[k] * scale;
2525                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2526                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2527                 }
2528             } else { //top
2529                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2530                     block[k] = ac_val[k + 8] * scale;
2531                     if(!v->pquantizer && block[k])
2532                         block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2533                 }
2534             }
2535             i = 63;
2536         }
2537     }
2538     s->block_last_index[n] = i;
2539
2540     return 0;
2541 }
2542
2543 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2544  * @param v VC1Context
2545  * @param block block to decode
2546  * @param[in] n subblock number
2547  * @param coded are AC coeffs present or not
2548  * @param codingset set of VLC to decode data
2549  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2550  */
2551 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset, int mquant)
2552 {
2553     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2554     MpegEncContext *s = &v->s;
2555     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2556     int i;
2557     int16_t *dc_val;
2558     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2559     int dcdiff;
2560     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2561     int use_pred = s->ac_pred;
2562     int scale;
2563     int q1, q2 = 0;
2564     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2565
2566     /* Get DC differential */
2567     if (n < 4) {
2568         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2569     } else {
2570         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2571     }
2572     if (dcdiff < 0){
2573         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2574         return -1;
2575     }
2576     if (dcdiff)
2577     {
2578         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2579         {
2580             /* TODO: Optimize */
2581             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2582             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2583             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2584         }
2585         else
2586         {
2587             if (mquant == 1)
2588                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2589             else if (mquant == 2)
2590                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2591         }
2592         if (get_bits1(gb))
2593             dcdiff = -dcdiff;
2594     }
2595
2596     /* Prediction */
2597     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2598     *dc_val = dcdiff;
2599
2600     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2601     if (n < 4) {
2602         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2603     } else {
2604         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2605     }
2606
2607     //AC Decoding
2608     i = 1;
2609
2610     /* check if AC is needed at all */
2611     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2612     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2613     ac_val2 = ac_val;
2614
2615     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2616
2617     if(dc_pred_dir) //left
2618         ac_val -= 16;
2619     else //top
2620         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2621
2622     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2623     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2624     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2625     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2626     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2627     if(n==3) q2 = q1;
2628
2629     if(coded) {
2630         int last = 0, skip, value;
2631         const int8_t *zz_table;
2632         int k;
2633
2634         if(v->s.ac_pred) {
2635             if(!dc_pred_dir)
2636                 zz_table = wmv1_scantable[2];
2637             else
2638                 zz_table = wmv1_scantable[3];
2639         } else
2640             zz_table = wmv1_scantable[1];
2641
2642         while (!last) {
2643             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2644             i += skip;
2645             if(i > 63)
2646                 break;
2647             block[zz_table[i++]] = value;
2648         }
2649
2650         /* apply AC prediction if needed */
2651         if(use_pred) {
2652             /* scale predictors if needed*/
2653             if(q2 && q1!=q2) {
2654                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2655                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2656
2657                 if(dc_pred_dir) { //left
2658                     for(k = 1; k < 8; k++)
2659                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2660                 } else { //top
2661                     for(k = 1; k < 8; k++)
2662                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2663                 }
2664             } else {
2665                 if(dc_pred_dir) { //left
2666                     for(k = 1; k < 8; k++)
2667                         block[k << 3] += ac_val[k];
2668                 } else { //top
2669                     for(k = 1; k < 8; k++)
2670                         block[k] += ac_val[k + 8];
2671                 }
2672             }
2673         }
2674         /* save AC coeffs for further prediction */
2675         for(k = 1; k < 8; k++) {
2676             ac_val2[k] = block[k << 3];
2677             ac_val2[k + 8] = block[k];
2678         }
2679
2680         /* scale AC coeffs */
2681         for(k = 1; k < 64; k++)
2682             if(block[k]) {
2683                 block[k] *= scale;
2684                 if(!v->pquantizer)
2685                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2686             }
2687
2688         if(use_pred) i = 63;
2689     } else { // no AC coeffs
2690         int k;
2691
2692         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2693         if(dc_pred_dir) {//left
2694             if(use_pred) {
2695                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2696                 if(q2 && q1!=q2) {
2697                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2698                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2699                     for(k = 1; k < 8; k++)
2700                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2701                 }
2702             }
2703         } else {//top
2704             if(use_pred) {
2705                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2706                 if(q2 && q1!=q2) {
2707                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2708                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2709                     for(k = 1; k < 8; k++)
2710                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2711                 }
2712             }
2713         }
2714
2715         /* apply AC prediction if needed */
2716         if(use_pred) {
2717             if(dc_pred_dir) { //left
2718                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2719                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2720                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2721                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2722                 }
2723             } else { //top
2724                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2725                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2726                     if(!v->pquantizer && block[k])
2727                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2728                 }
2729             }
2730             i = 63;
2731         }
2732     }
2733     s->block_last_index[n] = i;
2734
2735     return 0;
2736 }
2737
2738 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2739  * @param v VC1Context
2740  * @param block block to decode
2741  * @param[in] n subblock index
2742  * @param coded are AC coeffs present or not
2743  * @param mquant block quantizer
2744  * @param codingset set of VLC to decode data
2745  */
2746 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int mquant, int codingset)
2747 {
2748     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2749     MpegEncContext *s = &v->s;
2750     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2751     int i;
2752     int16_t *dc_val;
2753     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2754     int dcdiff;
2755     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2756     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2757     int use_pred = s->ac_pred;
2758     int scale;
2759     int q1, q2 = 0;
2760
2761     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2762     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ( (mquant>31) ? 31 : mquant );
2763
2764     /* Set DC scale - y and c use the same */
2765     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2766     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2767
2768     /* Get DC differential */
2769     if (n < 4) {
2770         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2771     } else {
2772         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2773     }
2774     if (dcdiff < 0){
2775         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2776         return -1;
2777     }
2778     if (dcdiff)
2779     {
2780         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2781         {
2782             /* TODO: Optimize */
2783             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2784             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2785             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2786         }
2787         else
2788         {
2789             if (mquant == 1)
2790                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2791             else if (mquant == 2)
2792                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2793         }
2794         if (get_bits1(gb))
2795             dcdiff = -dcdiff;
2796     }
2797
2798     /* Prediction */
2799     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2800     *dc_val = dcdiff;
2801
2802     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2803
2804     if (n < 4) {
2805         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2806     } else {
2807         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2808     }
2809
2810     //AC Decoding
2811     i = 1;
2812
2813     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2814     if(!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2815     if(!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2816     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2817     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2818     ac_val2 = ac_val;
2819
2820     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2821
2822     if(dc_pred_dir) //left
2823         ac_val -= 16;
2824     else //top
2825         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2826
2827     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2828     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2829     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2830     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2831     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2832     if(n==3) q2 = q1;
2833
2834     if(coded) {
2835         int last = 0, skip, value;
2836         const int8_t *zz_table;
2837         int k;
2838
2839         zz_table = wmv1_scantable[0];
2840
2841         while (!last) {
2842             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2843             i += skip;
2844             if(i > 63)
2845                 break;
2846             block[zz_table[i++]] = value;
2847         }
2848
2849         /* apply AC prediction if needed */
2850         if(use_pred) {
2851             /* scale predictors if needed*/
2852             if(q2 && q1!=q2) {
2853                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2854                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2855
2856                 if(dc_pred_dir) { //left
2857                     for(k = 1; k < 8; k++)
2858                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2859                 } else { //top
2860                     for(k = 1; k < 8; k++)
2861                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2862                 }
2863             } else {
2864                 if(dc_pred_dir) { //left
2865                     for(k = 1; k < 8; k++)
2866                         block[k << 3] += ac_val[k];
2867                 } else { //top
2868                     for(k = 1; k < 8; k++)
2869                         block[k] += ac_val[k + 8];
2870                 }
2871             }
2872         }
2873         /* save AC coeffs for further prediction */
2874         for(k = 1; k < 8; k++) {
2875             ac_val2[k] = block[k << 3];
2876             ac_val2[k + 8] = block[k];
2877         }
2878
2879         /* scale AC coeffs */
2880         for(k = 1; k < 64; k++)
2881             if(block[k]) {
2882                 block[k] *= scale;
2883                 if(!v->pquantizer)
2884                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2885             }
2886
2887         if(use_pred) i = 63;
2888     } else { // no AC coeffs
2889         int k;
2890
2891         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2892         if(dc_pred_dir) {//left
2893             if(use_pred) {
2894                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2895                 if(q2 && q1!=q2) {
2896                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2897                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2898                     for(k = 1; k < 8; k++)
2899                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2900                 }
2901             }
2902         } else {//top
2903             if(use_pred) {
2904                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2905                 if(q2 && q1!=q2) {
2906                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2907                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2908                     for(k = 1; k < 8; k++)
2909                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2910                 }
2911             }
2912         }
2913
2914         /* apply AC prediction if needed */
2915         if(use_pred) {
2916             if(dc_pred_dir) { //left
2917                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2918                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2919                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2920                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2921                 }
2922             } else { //top
2923                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2924                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2925                     if(!v->pquantizer && block[k])
2926                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2927                 }
2928             }
2929             i = 63;
2930         }
2931     }
2932     s->block_last_index[n] = i;
2933
2934     return 0;
2935 }
2936
2937 /** Decode P block
2938  */
2939 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int mquant, int ttmb, int first_block,
2940                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block, int apply_filter, int cbp_top, int cbp_left)
2941 {
2942     MpegEncContext *s = &v->s;
2943     GetBitContext *gb = &s->gb;
2944     int i, j;
2945     int subblkpat = 0;
2946     int scale, off, idx, last, skip, value;
2947     int ttblk = ttmb & 7;
2948     int pat = 0;
2949
2950     if(ttmb == -1) {
2951         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)];
2952     }
2953     if(ttblk == TT_4X4) {
2954         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
2955     }
2956     if((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4) && (v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))) {
2957         subblkpat = decode012(gb);
2958         if(subblkpat) subblkpat ^= 3; //swap decoded pattern bits
2959         if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) ttblk = TT_8X4;
2960         if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) ttblk = TT_4X8;
2961     }
2962     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
2963
2964     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
2965     if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
2966         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
2967         ttblk = TT_8X4;
2968     }
2969     if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
2970         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
2971         ttblk = TT_4X8;
2972     }
2973     switch(ttblk) {
2974     case TT_8X8:
2975         pat = 0xF;
2976         i = 0;
2977         last = 0;
2978         while (!last) {
2979             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2980             i += skip;
2981             if(i > 63)
2982                 break;
2983             idx = wmv1_scantable[0][i++];
2984             block[idx] = value * scale;
2985             if(!v->pquantizer)
2986                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
2987         }
2988         if(!skip_block){
2989             s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
2990             s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
2991             if(apply_filter && cbp_top  & 0xC)
2992                 s->dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
2993             if(apply_filter && cbp_left & 0xA)
2994                 s->dsp.vc1_h_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
2995         }
2996         break;
2997     case TT_4X4:
2998         pat = ~subblkpat & 0xF;
2999         for(j = 0; j < 4; j++) {
3000             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3001             i = 0;
3002             off = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3003             while (!last) {
3004                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3005                 i += skip;
3006                 if(i > 15)
3007                     break;
3008                 idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3009                 block[idx + off] = value * scale;
3010                 if(!v->pquantizer)
3011                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3012             }
3013             if(!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block){
3014                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, block + off);
3015                 if(apply_filter && (j&2 ? pat & (1<<(j-2)) : (cbp_top & (1 << (j + 2)))))
3016                     s->dsp.vc1_v_loop_filter4(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, v->pq);
3017                 if(apply_filter && (j&1 ? pat & (1<<(j-1)) : (cbp_left & (1 << (j + 1)))))
3018                     s->dsp.vc1_h_loop_filter4(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, v->pq);
3019             }
3020         }
3021         break;
3022     case TT_8X4:
3023         pat = ~((subblkpat & 2)*6 + (subblkpat & 1)*3) & 0xF;
3024         for(j = 0; j < 2; j++) {
3025             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3026             i = 0;
3027             off = j * 32;
3028             while (!last) {
3029                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3030                 i += skip;
3031                 if(i > 31)
3032                     break;
3033                 idx = v->zz_8x4[i++]+off;
3034                 block[idx] = value * scale;
3035                 if(!v->pquantizer)
3036                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3037             }
3038             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block){
3039                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j*4*linesize, linesize, block + off);
3040                 if(apply_filter && j ? pat & 0x3 : (cbp_top & 0xC))
3041                     s->dsp.vc1_v_loop_filter8(dst + j*4*linesize, linesize, v->pq);
3042                 if(apply_filter && cbp_left & (2 << j))
3043                     s->dsp.vc1_h_loop_filter4(dst + j*4*linesize, linesize, v->pq);
3044             }
3045         }
3046         break;
3047     case TT_4X8:
3048         pat = ~(subblkpat*5) & 0xF;
3049         for(j = 0; j < 2; j++) {
3050             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3051             i = 0;
3052             off = j * 4;
3053             while (!last) {
3054                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3055                 i += skip;
3056                 if(i > 31)
3057                     break;
3058                 idx = v->zz_4x8[i++]+off;
3059                 block[idx] = value * scale;
3060                 if(!v->pquantizer)
3061                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3062             }
3063             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block){
3064                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3065                 if(apply_filter && cbp_top & (2 << j))
3066                     s->dsp.vc1_v_loop_filter4(dst + j*4, linesize, v->pq);
3067                 if(apply_filter && j ? pat & 0x5 : (cbp_left & 0xA))
3068                     s->dsp.vc1_h_loop_filter8(dst + j*4, linesize, v->pq);
3069             }
3070         }
3071         break;
3072     }
3073     return pat;
3074 }
3075
3076 /** @} */ // Macroblock group
3077
3078 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
3079 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3080
3081 /** Decode one P-frame MB (in Simple/Main profile)
3082  */
3083 static int vc1_decode_p_mb(VC1Context *v)
3084 {
3085     MpegEncContext *s = &v->s;
3086     GetBitContext *gb = &s->gb;
3087     int i, j;
3088     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3089     int cbp; /* cbp decoding stuff */
3090     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3091     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3092
3093     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3094     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3095     int index, index1; /* LUT indexes */
3096     int val, sign; /* temp values */
3097     int first_block = 1;
3098     int dst_idx, off;
3099     int skipped, fourmv;
3100     int block_cbp = 0, pat;
3101     int apply_loop_filter;
3102
3103     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3104
3105     if (v->mv_type_is_raw)
3106         fourmv = get_bits1(gb);
3107     else
3108         fourmv = v->mv_type_mb_plane[mb_pos];
3109     if (v->skip_is_raw)
3110         skipped = get_bits1(gb);
3111     else
3112         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3113
3114     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3115
3116     apply_loop_filter = s->loop_filter && !(s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY);
3117     if (!fourmv) /* 1MV mode */
3118     {
3119         if (!skipped)
3120         {
3121             GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3122
3123             if (s->mb_intra) {
3124                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3125                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3126             }
3127             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = s->mb_intra ? MB_TYPE_INTRA : MB_TYPE_16x16;
3128             vc1_pred_mv(s, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3129
3130             /* FIXME Set DC val for inter block ? */
3131             if (s->mb_intra && !mb_has_coeffs)
3132             {
3133                 GET_MQUANT();
3134                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3135                 cbp = 0;
3136             }
3137             else if (mb_has_coeffs)
3138             {
3139                 if (s->mb_intra) s->ac_pred = get_bits1(gb);
3140                 cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3141                 GET_MQUANT();
3142             }
3143             else
3144             {
3145                 mquant = v->pq;
3146                 cbp = 0;
3147             }
3148             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3149
3150             if (!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3151                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table,
3152                                 VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3153             if(!s->mb_intra) vc1_mc_1mv(v, 0);
3154             dst_idx = 0;
3155             for (i=0; i<6; i++)
3156             {
3157                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3158                 dst_idx += i >> 2;
3159                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3160                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3161                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3162                 if(s->mb_intra) {
3163                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3164                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3165                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3166                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3167                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3168                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3169
3170                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3171                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3172                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3173                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3174                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3175                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3176                         if(v->c_avail)
3177                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3178                         if(v->a_avail)
3179                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3180                     }
3181                     if(apply_loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3182                         int left_cbp, top_cbp;
3183                         if(i & 4){
3184                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3185                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3186                         }else{
3187                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3188                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3189                         }
3190                         if(left_cbp & 0xC)
3191                             s->dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, v->pq);
3192                         if(top_cbp  & 0xA)
3193                             s->dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, v->pq);
3194                     }
3195                     block_cbp |= 0xF << (i << 2);
3196                 } else if(val) {
3197                     int left_cbp = 0, top_cbp = 0, filter = 0;
3198                     if(apply_loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3199                         filter = 1;
3200                         if(i & 4){
3201                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3202                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3203                         }else{
3204                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3205                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3206                         }
3207                         if(left_cbp & 0xC)
3208                             s->dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, v->pq);
3209                         if(top_cbp  & 0xA)
3210                             s->dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, v->pq);
3211                     }
3212                     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);
3213                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3214                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3215                     first_block = 0;
3216                 }
3217             }
3218         }
3219         else //Skipped
3220         {
3221             s->mb_intra = 0;
3222             for(i = 0; i < 6; i++) {
3223                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3224                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3225             }
3226             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_SKIP;
3227             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3228             vc1_pred_mv(s, 0, 0, 0, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3229             vc1_mc_1mv(v, 0);
3230             return 0;
3231         }
3232     } //1MV mode
3233     else //4MV mode
3234     {
3235         if (!skipped /* unskipped MB */)
3236         {
3237             int intra_count = 0, coded_inter = 0;
3238             int is_intra[6], is_coded[6];
3239             /* Get CBPCY */
3240             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3241             for (i=0; i<6; i++)
3242             {
3243                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3244                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3245                 s->mb_intra = 0;
3246                 if(i < 4) {
3247                     dmv_x = dmv_y = 0;
3248                     s->mb_intra = 0;
3249                     mb_has_coeffs = 0;
3250                     if(val) {
3251                         GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3252                     }
3253                     vc1_pred_mv(s, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3254                     if(!s->mb_intra) vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3255                     intra_count += s->mb_intra;
3256                     is_intra[i] = s->mb_intra;
3257                     is_coded[i] = mb_has_coeffs;
3258                 }
3259                 if(i&4){
3260                     is_intra[i] = (intra_count >= 3);
3261                     is_coded[i] = val;
3262                 }
3263                 if(i == 4) vc1_mc_4mv_chroma(v);
3264                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = is_intra[i];
3265                 if(!coded_inter) coded_inter = !is_intra[i] & is_coded[i];
3266             }
3267             // if there are no coded blocks then don't do anything more
3268             if(!intra_count && !coded_inter) return 0;
3269             dst_idx = 0;
3270             GET_MQUANT();
3271             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3272             /* test if block is intra and has pred */
3273             {
3274                 int intrapred = 0;
3275                 for(i=0; i<6; i++)
3276                     if(is_intra[i]) {
3277                         if(((!s->first_slice_line || (i==2 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]])
3278                             || ((s->mb_x || (i==1 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1])) {
3279                             intrapred = 1;
3280                             break;
3281                         }
3282                     }
3283                 if(intrapred)s->ac_pred = get_bits1(gb);
3284                 else s->ac_pred = 0;
3285             }
3286             if (!v->ttmbf && coded_inter)
3287                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3288             for (i=0; i<6; i++)
3289             {
3290                 dst_idx += i >> 2;
3291                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3292                 s->mb_intra = is_intra[i];
3293                 if (is_intra[i]) {
3294                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3295                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3296                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3297                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3298                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3299                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3300
3301                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, is_coded[i], mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3302                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3303                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3304                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3305                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3306                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3307                         if(v->c_avail)
3308                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3309                         if(v->a_avail)
3310                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3311                     }
3312                     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)){
3313                         int left_cbp, top_cbp;
3314                         if(i & 4){
3315                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3316                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3317                         }else{
3318                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3319                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3320                         }
3321                         if(left_cbp & 0xC)
3322                             s->dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, v->pq);
3323                         if(top_cbp  & 0xA)
3324                             s->dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, v->pq);
3325                     }
3326                     block_cbp |= 0xF << (i << 2);
3327                 } else if(is_coded[i]) {
3328                     int left_cbp = 0, top_cbp = 0, filter = 0;
3329                     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)){
3330                         filter = 1;
3331                         if(i & 4){
3332                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3333                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3334                         }else{
3335                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3336                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3337                         }
3338                         if(left_cbp & 0xC)
3339                             s->dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, v->pq);
3340                         if(top_cbp  & 0xA)
3341                             s->dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, v->pq);
3342                     }
3343                     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);
3344                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3345                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3346                     first_block = 0;
3347                 }
3348             }
3349             return 0;
3350         }
3351         else //Skipped MB
3352         {
3353             s->mb_intra = 0;
3354             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3355             for (i=0; i<6; i++) {
3356                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3357                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3358             }
3359             for (i=0; i<4; i++)
3360             {
3361                 vc1_pred_mv(s, i, 0, 0, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3362                 vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3363             }
3364             vc1_mc_4mv_chroma(v);
3365             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3366             return 0;
3367         }
3368     }
3369     v->cbp[s->mb_x] = block_cbp;
3370
3371     /* Should never happen */
3372     return -1;
3373 }
3374
3375 /** Decode one B-frame MB (in Main profile)
3376  */
3377 static void vc1_decode_b_mb(VC1Context *v)
3378 {
3379     MpegEncContext *s = &v->s;
3380     GetBitContext *gb = &s->gb;
3381     int i, j;
3382     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3383     int cbp = 0; /* cbp decoding stuff */
3384     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3385     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3386     int mb_has_coeffs = 0; /* last_flag */
3387     int index, index1; /* LUT indexes */
3388     int val, sign; /* temp values */
3389     int first_block = 1;
3390     int dst_idx, off;
3391     int skipped, direct;
3392     int dmv_x[2], dmv_y[2];
3393     int bmvtype = BMV_TYPE_BACKWARD;
3394
3395     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3396     s->mb_intra = 0;
3397
3398     if (v->dmb_is_raw)
3399         direct = get_bits1(gb);
3400     else
3401         direct = v->direct_mb_plane[mb_pos];
3402     if (v->skip_is_raw)
3403         skipped = get_bits1(gb);
3404     else
3405         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3406
3407     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3408     dmv_x[0] = dmv_x[1] = dmv_y[0] = dmv_y[1] = 0;
3409     for(i = 0; i < 6; i++) {
3410         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3411         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3412     }
3413     s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3414
3415     if (!direct) {
3416         if (!skipped) {
3417             GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3418             dmv_x[1] = dmv_x[0];
3419             dmv_y[1] = dmv_y[0];
3420         }
3421         if(skipped || !s->mb_intra) {
3422             bmvtype = decode012(gb);
3423             switch(bmvtype) {
3424             case 0:
3425                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_BACKWARD : BMV_TYPE_FORWARD;
3426                 break;
3427             case 1:
3428                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_FORWARD : BMV_TYPE_BACKWARD;
3429                 break;
3430             case 2:
3431                 bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3432                 dmv_x[0] = dmv_y[0] = 0;
3433             }
3434         }
3435     }
3436     for(i = 0; i < 6; i++)
3437         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3438
3439     if (skipped) {
3440         if(direct) bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3441         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3442         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3443         return;
3444     }
3445     if (direct) {
3446         cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3447         GET_MQUANT();
3448         s->mb_intra = 0;
3449         s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3450         if(!v->ttmbf)
3451             ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3452         dmv_x[0] = dmv_y[0] = dmv_x[1] = dmv_y[1] = 0;
3453         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3454         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3455     } else {
3456         if(!mb_has_coeffs && !s->mb_intra) {
3457             /* no coded blocks - effectively skipped */
3458             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3459             vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3460             return;
3461         }
3462         if(s->mb_intra && !mb_has_coeffs) {
3463             GET_MQUANT();
3464             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3465             s->ac_pred = get_bits1(gb);
3466             cbp = 0;
3467             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3468         } else {
3469             if(bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
3470                 GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3471                 if(!mb_has_coeffs) {
3472                     /* interpolated skipped block */
3473                     vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3474                     vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3475                     return;
3476                 }
3477             }
3478             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3479             if(!s->mb_intra) {
3480                 vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3481             }
3482             if(s->mb_intra)
3483                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3484             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3485             GET_MQUANT();
3486             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3487             if(!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3488                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3489         }
3490     }
3491     dst_idx = 0;
3492     for (i=0; i<6; i++)
3493     {
3494         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3495         dst_idx += i >> 2;
3496         val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3497         off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3498         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3499         if(s->mb_intra) {
3500             /* check if prediction blocks A and C are available */
3501             v->a_avail = v->c_avail = 0;
3502             if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3503                 v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3504             if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3505                 v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3506
3507             vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3508             if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3509             s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3510             if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3511             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3512         } else if(val) {
3513             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);
3514             if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3515             first_block = 0;
3516         }
3517     }
3518 }
3519
3520 /** Decode blocks of I-frame
3521  */
3522 static void vc1_decode_i_blocks(VC1Context *v)
3523 {
3524     int k, j;
3525     MpegEncContext *s = &v->s;
3526     int cbp, val;
3527     uint8_t *coded_val;
3528     int mb_pos;
3529
3530     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3531     switch(v->y_ac_table_index){
3532     case 0:
3533         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3534         break;
3535     case 1:
3536         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3537         break;
3538     case 2:
3539         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3540         break;
3541     }
3542
3543     switch(v->c_ac_table_index){
3544     case 0:
3545         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3546         break;
3547     case 1:
3548         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3549         break;
3550     case 2:
3551         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3552         break;
3553     }
3554
3555     /* Set DC scale - y and c use the same */
3556     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[v->pq];
3557     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[v->pq];
3558
3559     //do frame decode
3560     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3561     s->mb_intra = 1;
3562     s->first_slice_line = 1;
3563     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3564         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3565             ff_init_block_index(s);
3566             ff_update_block_index(s);
3567             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3568             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
3569             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3570             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = v->pq;
3571             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3572             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3573
3574             // do actual MB decoding and displaying
3575             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3576             v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
3577
3578             for(k = 0; k < 6; k++) {
3579                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3580
3581                 if (k < 4) {
3582                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3583                     val = val ^ pred;
3584                     *coded_val = val;
3585                 }
3586                 cbp |= val << (5 - k);
3587
3588                 vc1_decode_i_block(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2);
3589
3590                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3591                 if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3592                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3593                 }
3594             }
3595
3596             vc1_put_block(v, s->block);
3597             if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3598                 if(s->mb_x) {
3599                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3600                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3601                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3602                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3603                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3604                     }
3605                 }
3606                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3607                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3608                 if(!s->first_slice_line) {
3609                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3610                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3611                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3612                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3613                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3614                     }
3615                 }
3616                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3617                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3618             }
3619             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(s, v->pq);
3620
3621             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3622                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3623                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3624                 return;
3625             }
3626         }
3627         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3628         s->first_slice_line = 0;
3629     }
3630     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3631 }
3632
3633 /** Decode blocks of I-frame for advanced profile
3634  */
3635 static void vc1_decode_i_blocks_adv(VC1Context *v)
3636 {
3637     int k, j;
3638     MpegEncContext *s = &v->s;
3639     int cbp, val;
3640     uint8_t *coded_val;
3641     int mb_pos;
3642     int mquant = v->pq;
3643     int mqdiff;
3644     int overlap;
3645     GetBitContext *gb = &s->gb;
3646
3647     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3648     switch(v->y_ac_table_index){
3649     case 0:
3650         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3651         break;
3652     case 1:
3653         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3654         break;
3655     case 2:
3656         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3657         break;
3658     }
3659
3660     switch(v->c_ac_table_index){
3661     case 0:
3662         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3663         break;
3664     case 1:
3665         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3666         break;
3667     case 2:
3668         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3669         break;
3670     }
3671
3672     //do frame decode
3673     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3674     s->mb_intra = 1;
3675     s->first_slice_line = 1;
3676     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3677         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3678             ff_init_block_index(s);
3679             ff_update_block_index(s);
3680             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3681             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3682             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3683             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3684             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3685
3686             // do actual MB decoding and displaying
3687             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3688             if(v->acpred_is_raw)
3689                 v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
3690             else
3691                 v->s.ac_pred = v->acpred_plane[mb_pos];
3692
3693             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
3694                 if(v->overflg_is_raw)
3695                     overlap = get_bits1(&v->s.gb);
3696                 else
3697                     overlap = v->over_flags_plane[mb_pos];
3698             } else
3699                 overlap = (v->condover == CONDOVER_ALL);
3700
3701             GET_MQUANT();
3702
3703             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3704             /* Set DC scale - y and c use the same */
3705             s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3706             s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3707
3708             for(k = 0; k < 6; k++) {
3709                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3710
3711                 if (k < 4) {
3712                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3713                     val = val ^ pred;
3714                     *coded_val = val;
3715                 }
3716                 cbp |= val << (5 - k);
3717
3718                 v->a_avail = !s->first_slice_line || (k==2 || k==3);
3719                 v->c_avail = !!s->mb_x || (k==1 || k==3);
3720
3721                 vc1_decode_i_block_adv(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2, mquant);
3722
3723                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3724                 for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3725             }
3726
3727             vc1_put_block(v, s->block);
3728             if(overlap) {
3729                 if(s->mb_x) {
3730                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3731                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3732                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3733                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3734                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3735                     }
3736                 }
3737                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3738                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3739                 if(!s->first_slice_line) {
3740                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3741                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3742                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3743                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3744                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3745                     }
3746                 }
3747                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3748                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3749             }
3750             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(s, v->pq);
3751
3752             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3753                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3754                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3755                 return;
3756             }
3757         }
3758         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3759         s->first_slice_line = 0;
3760     }
3761     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3762 }
3763
3764 static void vc1_decode_p_blocks(VC1Context *v)
3765 {
3766     MpegEncContext *s = &v->s;
3767
3768     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3769     switch(v->c_ac_table_index){
3770     case 0:
3771         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3772         break;
3773     case 1:
3774         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3775         break;
3776     case 2:
3777         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3778         break;
3779     }
3780
3781     switch(v->c_ac_table_index){
3782     case 0:
3783         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3784         break;
3785     case 1:
3786         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3787         break;
3788     case 2:
3789         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3790         break;
3791     }
3792
3793     s->first_slice_line = 1;
3794     memset(v->cbp_base, 0, sizeof(v->cbp_base[0])*2*s->mb_stride);
3795     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3796         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3797             ff_init_block_index(s);
3798             ff_update_block_index(s);
3799             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3800
3801             vc1_decode_p_mb(v);
3802             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3803                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3804                 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);
3805                 return;
3806             }
3807         }
3808         memmove(v->cbp_base, v->cbp, sizeof(v->cbp_base[0])*s->mb_stride);
3809         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3810         s->first_slice_line = 0;
3811     }
3812     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3813 }
3814
3815 static void vc1_decode_b_blocks(VC1Context *v)
3816 {
3817     MpegEncContext *s = &v->s;
3818
3819     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3820     switch(v->c_ac_table_index){
3821     case 0:
3822         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3823         break;
3824     case 1:
3825         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3826         break;
3827     case 2:
3828         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3829         break;
3830     }
3831
3832     switch(v->c_ac_table_index){
3833     case 0:
3834         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3835         break;
3836     case 1:
3837         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3838         break;
3839     case 2:
3840         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3841         break;
3842     }
3843
3844     s->first_slice_line = 1;
3845     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3846         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3847             ff_init_block_index(s);
3848             ff_update_block_index(s);
3849             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3850
3851             vc1_decode_b_mb(v);
3852             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3853                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3854                 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);
3855                 return;
3856             }
3857             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(s, v->pq);
3858         }
3859         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3860         s->first_slice_line = 0;
3861     }
3862     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3863 }
3864
3865 static void vc1_decode_skip_blocks(VC1Context *v)
3866 {
3867     MpegEncContext *s = &v->s;
3868
3869     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3870     s->first_slice_line = 1;
3871     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3872         s->mb_x = 0;
3873         ff_init_block_index(s);
3874         ff_update_block_index(s);
3875         memcpy(s->dest[0], s->last_picture.data[0] + s->mb_y * 16 * s->linesize, s->linesize * 16);
3876         memcpy(s->dest[1], s->last_picture.data[1] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3877         memcpy(s->dest[2], s->last_picture.data[2] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3878         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3879         s->first_slice_line = 0;
3880     }
3881     s->pict_type = FF_P_TYPE;
3882 }
3883
3884 static void vc1_decode_blocks(VC1Context *v)
3885 {
3886
3887     v->s.esc3_level_length = 0;
3888     if(v->x8_type){
3889         ff_intrax8_decode_picture(&v->x8, 2*v->pq+v->halfpq, v->pq*(!v->pquantizer) );
3890     }else{
3891
3892         switch(v->s.pict_type) {
3893         case FF_I_TYPE:
3894             if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3895                 vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3896             else
3897                 vc1_decode_i_blocks(v);
3898             break;
3899         case FF_P_TYPE:
3900             if(v->p_frame_skipped)
3901                 vc1_decode_skip_blocks(v);
3902             else
3903                 vc1_decode_p_blocks(v);
3904             break;
3905         case FF_B_TYPE:
3906             if(v->bi_type){
3907                 if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3908                     vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3909                 else
3910                     vc1_decode_i_blocks(v);
3911             }else
3912                 vc1_decode_b_blocks(v);
3913             break;
3914         }
3915     }
3916 }
3917
3918 /** Find VC-1 marker in buffer
3919  * @return position where next marker starts or end of buffer if no marker found
3920  */
3921 static av_always_inline const uint8_t* find_next_marker(const uint8_t *src, const uint8_t *end)
3922 {
3923     uint32_t mrk = 0xFFFFFFFF;
3924
3925     if(end-src < 4) return end;
3926     while(src < end){
3927         mrk = (mrk << 8) | *src++;
3928         if(IS_MARKER(mrk))
3929             return src-4;
3930     }
3931     return end;
3932 }
3933
3934 static av_always_inline int vc1_unescape_buffer(const uint8_t *src, int size, uint8_t *dst)
3935 {
3936     int dsize = 0, i;
3937
3938     if(size < 4){
3939         for(dsize = 0; dsize < size; dsize++) *dst++ = *src++;
3940         return size;
3941     }
3942     for(i = 0; i < size; i++, src++) {
3943         if(src[0] == 3 && i >= 2 && !src[-1] && !src[-2] && i < size-1 && src[1] < 4) {
3944             dst[dsize++] = src[1];
3945             src++;
3946             i++;
3947         } else
3948             dst[dsize++] = *src;
3949     }
3950     return dsize;
3951 }
3952
3953 /** Initialize a VC1/WMV3 decoder
3954  * @todo TODO: Handle VC-1 IDUs (Transport level?)
3955  * @todo TODO: Decypher remaining bits in extra_data
3956  */
3957 static av_cold int vc1_decode_init(AVCodecContext *avctx)
3958 {
3959     VC1Context *v = avctx->priv_data;
3960     MpegEncContext *s = &v->s;
3961     GetBitContext gb;
3962
3963     if (!avctx->extradata_size || !avctx->extradata) return -1;
3964     if (!(avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3965         avctx->pix_fmt = avctx->get_format(avctx, avctx->codec->pix_fmts);
3966     else
3967         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_GRAY8;
3968     avctx->hwaccel = ff_find_hwaccel(avctx->codec->id, avctx->pix_fmt);
3969     v->s.avctx = avctx;
3970     avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
3971     v->s.flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
3972
3973     if(avctx->idct_algo==FF_IDCT_AUTO){
3974         avctx->idct_algo=FF_IDCT_WMV2;
3975     }
3976
3977     if(ff_h263_decode_init(avctx) < 0)
3978         return -1;
3979     if (vc1_init_common(v) < 0) return -1;
3980
3981     avctx->coded_width = avctx->width;
3982     avctx->coded_height = avctx->height;
3983     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_WMV3)
3984     {
3985         int count = 0;
3986
3987         // looks like WMV3 has a sequence header stored in the extradata
3988         // advanced sequence header may be before the first frame
3989         // the last byte of the extradata is a version number, 1 for the
3990         // samples we can decode
3991
3992         init_get_bits(&gb, avctx->extradata, avctx->extradata_size*8);
3993
3994         if (decode_sequence_header(avctx, &gb) < 0)
3995           return -1;
3996
3997         count = avctx->extradata_size*8 - get_bits_count(&gb);
3998         if (count>0)
3999         {
4000             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Extra data: %i bits left, value: %X\n",
4001                    count, get_bits(&gb, count));
4002         }
4003         else if (count < 0)
4004         {
4005             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Read %i bits in overflow\n", -count);
4006         }
4007     } else { // VC1/WVC1
4008         const uint8_t *start = avctx->extradata;
4009         uint8_t *end = avctx->extradata + avctx->extradata_size;
4010         const uint8_t *next;
4011         int size, buf2_size;
4012         uint8_t *buf2 = NULL;
4013         int seq_initialized = 0, ep_initialized = 0;
4014
4015         if(avctx->extradata_size < 16) {
4016             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Extradata size too small: %i\n", avctx->extradata_size);
4017             return -1;
4018         }
4019
4020         buf2 = av_mallocz(avctx->extradata_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
4021         if(start[0]) start++; // in WVC1 extradata first byte is its size
4022         next = start;
4023         for(; next < end; start = next){
4024             next = find_next_marker(start + 4, end);
4025             size = next - start - 4;
4026             if(size <= 0) continue;
4027             buf2_size = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4028             init_get_bits(&gb, buf2, buf2_size * 8);
4029             switch(AV_RB32(start)){
4030             case VC1_CODE_SEQHDR:
4031                 if(decode_sequence_header(avctx, &gb) < 0){
4032                     av_free(buf2);
4033                     return -1;
4034                 }
4035                 seq_initialized = 1;
4036                 break;
4037             case VC1_CODE_ENTRYPOINT:
4038                 if(decode_entry_point(avctx, &gb) < 0){
4039                     av_free(buf2);
4040                     return -1;
4041                 }
4042                 ep_initialized = 1;
4043                 break;
4044             }
4045         }
4046         av_free(buf2);
4047         if(!seq_initialized || !ep_initialized){
4048             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete extradata\n");
4049             return -1;
4050         }
4051     }
4052     avctx->has_b_frames= !!(avctx->max_b_frames);
4053     s->low_delay = !avctx->has_b_frames;
4054
4055     s->mb_width = (avctx->coded_width+15)>>4;
4056     s->mb_height = (avctx->coded_height+15)>>4;
4057
4058     /* Allocate mb bitplanes */
4059     v->mv_type_mb_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4060     v->direct_mb_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4061     v->acpred_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4062     v->over_flags_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
4063
4064     v->cbp_base = av_malloc(sizeof(v->cbp_base[0]) * 2 * s->mb_stride);
4065     v->cbp = v->cbp_base + s->mb_stride;
4066
4067     /* allocate block type info in that way so it could be used with s->block_index[] */
4068     v->mb_type_base = av_malloc(s->b8_stride * (s->mb_height * 2 + 1) + s->mb_stride * (s->mb_height + 1) * 2);
4069     v->mb_type[0] = v->mb_type_base + s->b8_stride + 1;
4070     v->mb_type[1] = v->mb_type_base + s->b8_stride * (s->mb_height * 2 + 1) + s->mb_stride + 1;
4071     v->mb_type[2] = v->mb_type[1] + s->mb_stride * (s->mb_height + 1);
4072
4073     /* Init coded blocks info */
4074     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
4075     {
4076 //        if (alloc_bitplane(&v->over_flags_plane, s->mb_width, s->mb_height) < 0)
4077 //            return -1;
4078 //        if (alloc_bitplane(&v->ac_pred_plane, s->mb_width, s->mb_height) < 0)
4079 //            return -1;
4080     }
4081
4082     ff_intrax8_common_init(&v->x8,s);
4083     return 0;
4084 }
4085
4086
4087 /** Decode a VC1/WMV3 frame
4088  * @todo TODO: Handle VC-1 IDUs (Transport level?)
4089  */
4090 static int vc1_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
4091                             void *data, int *data_size,
4092                             AVPacket *avpkt)
4093 {
4094     const uint8_t *buf = avpkt->data;
4095     int buf_size = avpkt->size;
4096     VC1Context *v = avctx->priv_data;
4097     MpegEncContext *s = &v->s;
4098     AVFrame *pict = data;
4099     uint8_t *buf2 = NULL;
4100     const uint8_t *buf_start = buf;
4101
4102     /* no supplementary picture */
4103     if (buf_size == 0) {
4104         /* special case for last picture */
4105         if (s->low_delay==0 && s->next_picture_ptr) {
4106             *pict= *(AVFrame*)s->next_picture_ptr;
4107             s->next_picture_ptr= NULL;
4108
4109             *data_size = sizeof(AVFrame);
4110         }
4111
4112         return 0;
4113     }
4114
4115     /* We need to set current_picture_ptr before reading the header,
4116      * otherwise we cannot store anything in there. */
4117     if(s->current_picture_ptr==NULL || s->current_picture_ptr->data[0]){
4118         int i= ff_find_unused_picture(s, 0);
4119         s->current_picture_ptr= &s->picture[i];
4120     }
4121
4122     if (s->avctx->codec->capabilities&CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU){
4123         if (v->profile < PROFILE_ADVANCED)
4124             avctx->pix_fmt = PIX_FMT_VDPAU_WMV3;
4125         else
4126             avctx->pix_fmt = PIX_FMT_VDPAU_VC1;
4127     }
4128
4129     //for advanced profile we may need to parse and unescape data
4130     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_VC1) {
4131         int buf_size2 = 0;
4132         buf2 = av_mallocz(buf_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
4133
4134         if(IS_MARKER(AV_RB32(buf))){ /* frame starts with marker and needs to be parsed */
4135             const uint8_t *start, *end, *next;
4136             int size;
4137
4138             next = buf;
4139             for(start = buf, end = buf + buf_size; next < end; start = next){
4140                 next = find_next_marker(start + 4, end);
4141                 size = next - start - 4;
4142                 if(size <= 0) continue;
4143                 switch(AV_RB32(start)){
4144                 case VC1_CODE_FRAME:
4145                     if (avctx->hwaccel ||
4146                         s->avctx->codec->capabilities&CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
4147                         buf_start = start;
4148                     buf_size2 = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4149                     break;
4150                 case VC1_CODE_ENTRYPOINT: /* it should be before frame data */
4151                     buf_size2 = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4152                     init_get_bits(&s->gb, buf2, buf_size2*8);
4153                     decode_entry_point(avctx, &s->gb);
4154                     break;
4155                 case VC1_CODE_SLICE:
4156                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sliced decoding is not implemented (yet)\n");
4157                     av_free(buf2);
4158                     return -1;
4159                 }
4160             }
4161         }else if(v->interlace && ((buf[0] & 0xC0) == 0xC0)){ /* WVC1 interlaced stores both fields divided by marker */
4162             const uint8_t *divider;
4163
4164             divider = find_next_marker(buf, buf + buf_size);
4165             if((divider == (buf + buf_size)) || AV_RB32(divider) != VC1_CODE_FIELD){
4166                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error in WVC1 interlaced frame\n");
4167                 av_free(buf2);
4168                 return -1;
4169             }
4170
4171             buf_size2 = vc1_unescape_buffer(buf, divider - buf, buf2);
4172             // TODO
4173             av_free(buf2);return -1;
4174         }else{
4175             buf_size2 = vc1_unescape_buffer(buf, buf_size, buf2);
4176         }
4177         init_get_bits(&s->gb, buf2, buf_size2*8);
4178     } else
4179         init_get_bits(&s->gb, buf, buf_size*8);
4180     // do parse frame header
4181     if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
4182         if(vc1_parse_frame_header(v, &s->gb) == -1) {
4183             av_free(buf2);
4184             return -1;
4185         }
4186     } else {
4187         if(vc1_parse_frame_header_adv(v, &s->gb) == -1) {
4188             av_free(buf2);
4189             return -1;
4190         }
4191     }
4192
4193     if(s->pict_type != FF_I_TYPE && !v->res_rtm_flag){
4194         av_free(buf2);
4195         return -1;
4196     }
4197
4198     // for hurry_up==5
4199     s->current_picture.pict_type= s->pict_type;
4200     s->current_picture.key_frame= s->pict_type == FF_I_TYPE;
4201
4202     /* skip B-frames if we don't have reference frames */
4203     if(s->last_picture_ptr==NULL && (s->pict_type==FF_B_TYPE || s->dropable)){
4204         av_free(buf2);
4205         return -1;//buf_size;
4206     }
4207     /* skip b frames if we are in a hurry */
4208     if(avctx->hurry_up && s->pict_type==FF_B_TYPE) return -1;//buf_size;
4209     if(   (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && s->pict_type==FF_B_TYPE)
4210        || (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && s->pict_type!=FF_I_TYPE)
4211        ||  avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
4212         av_free(buf2);
4213         return buf_size;
4214     }
4215     /* skip everything if we are in a hurry>=5 */
4216     if(avctx->hurry_up>=5) {
4217         av_free(buf2);
4218         return -1;//buf_size;
4219     }
4220
4221     if(s->next_p_frame_damaged){
4222         if(s->pict_type==FF_B_TYPE)
4223             return buf_size;
4224         else
4225             s->next_p_frame_damaged=0;
4226     }
4227
4228     if(MPV_frame_start(s, avctx) < 0) {
4229         av_free(buf2);
4230         return -1;
4231     }
4232
4233     s->me.qpel_put= s->dsp.put_qpel_pixels_tab;
4234     s->me.qpel_avg= s->dsp.avg_qpel_pixels_tab;
4235
4236     if ((CONFIG_VC1_VDPAU_DECODER || CONFIG_WMV3_VDPAU_DECODER)
4237         &&s->avctx->codec->capabilities&CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
4238         ff_vdpau_vc1_decode_picture(s, buf_start, (buf + buf_size) - buf_start);
4239     else if (avctx->hwaccel) {
4240         if (avctx->hwaccel->start_frame(avctx, buf, buf_size) < 0)
4241             return -1;
4242         if (avctx->hwaccel->decode_slice(avctx, buf_start, (buf + buf_size) - buf_start) < 0)
4243             return -1;
4244         if (avctx->hwaccel->end_frame(avctx) < 0)
4245             return -1;
4246     } else {
4247         ff_er_frame_start(s);
4248
4249         v->bits = buf_size * 8;
4250         vc1_decode_blocks(v);
4251 //av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "Consumed %i/%i bits\n", get_bits_count(&s->gb), buf_size*8);
4252 //  if(get_bits_count(&s->gb) > buf_size * 8)
4253 //      return -1;
4254         ff_er_frame_end(s);
4255     }
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     .pix_fmts = ff_hwaccel_pixfmt_list_420
4315 };
4316
4317 AVCodec wmv3_decoder = {
4318     "wmv3",
4319     CODEC_TYPE_VIDEO,
4320     CODEC_ID_WMV3,
4321     sizeof(VC1Context),
4322     vc1_decode_init,
4323     NULL,
4324     vc1_decode_end,
4325     vc1_decode_frame,
4326     CODEC_CAP_DELAY,
4327     NULL,
4328     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Windows Media Video 9"),
4329     .pix_fmts = ff_hwaccel_pixfmt_list_420
4330 };
4331
4332 #if CONFIG_WMV3_VDPAU_DECODER
4333 AVCodec wmv3_vdpau_decoder = {
4334     "wmv3_vdpau",
4335     CODEC_TYPE_VIDEO,
4336     CODEC_ID_WMV3,
4337     sizeof(VC1Context),
4338     vc1_decode_init,
4339     NULL,
4340     vc1_decode_end,
4341     vc1_decode_frame,
4342     CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU,
4343     NULL,
4344     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Windows Media Video 9 VDPAU"),
4345     .pix_fmts = (enum PixelFormat[]){PIX_FMT_VDPAU_WMV3, PIX_FMT_NONE}
4346 };
4347 #endif
4348
4349 #if CONFIG_VC1_VDPAU_DECODER
4350 AVCodec vc1_vdpau_decoder = {
4351     "vc1_vdpau",
4352     CODEC_TYPE_VIDEO,
4353     CODEC_ID_VC1,
4354     sizeof(VC1Context),
4355     vc1_decode_init,
4356     NULL,
4357     vc1_decode_end,
4358     vc1_decode_frame,
4359     CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU,
4360     NULL,
4361     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("SMPTE VC-1 VDPAU"),
4362     .pix_fmts = (enum PixelFormat[]){PIX_FMT_VDPAU_VC1, PIX_FMT_NONE}
4363 };
4364 #endif