[cvs] / xvidcore / src / motion / motion_est.c Repository:
ViewVC logotype

Diff of /xvidcore/src/motion/motion_est.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.1, Fri Mar 8 02:44:53 2002 UTC revision 1.44.2.12, Mon Oct 21 13:07:33 2002 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  Modifications:   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4     *      motion estimation
5   *   *
6   *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7   *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8   *      07.01.2002 uv-block-based interpolation   *      to use this software module in hardware or software products are
9   *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)   *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10   *                         changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)   *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11   *                         removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5   *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12   *                         added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement   *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13   *                         filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%   *      software or modifications or derivatives thereof.
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *      30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *      22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *      19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *      16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *      22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
14   *   *
15   *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16     *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
17     *      the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
18     *      (at your option) any later version.
19   *   *
20   **************************************************************************/   *      This program is distributed in the hope that it will be useful,
21     *      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22     *      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
23     *      GNU General Public License for more details.
24     *
25     *      You should have received a copy of the GNU General Public License
26     *      along with this program; if not, write to the Free Software
27     *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
28     *
29     *************************************************************************/
30    
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33    #include <stdlib.h>
34    
35  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
36  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
37  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
38  #include "../global.h"  #include "../global.h"
39  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
40    #include "../image/interpolate8x8.h"
41    #include "motion_est.h"
42    #include "motion.h"
43  #include "sad.h"  #include "sad.h"
44    #include "../utils/emms.h"
45    
46  // very large value  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
47  #define MV_MAX_ERROR    (4096 * 256)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
48    #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
49    #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
50    #define SKIP_THRESH_B (25)
51    
52  // stop search if sdelta < THRESHOLD  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
53  #define MV16_THRESHOLD  192  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
 #define MV8_THRESHOLD   56  
54    
55  /* sad16(0,0) bias; mpeg4 spec suggests nb/2+1 */  #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \
56  /* nb  = vop pixels * 2^(bpp-8) */          switch ( (((X)&1)<<1) + ((Y)&1) ) \
57  #define MV16_00_BIAS    (128+1)          { \
58                    case 0 : REF = (uint8_t *)data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
59                    case 1 : REF = (uint8_t *)data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
60                    case 2 : REF = (uint8_t *)data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
61                    default : REF = (uint8_t *)data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
62            } \
63    }
64    
65  /* INTER bias for INTER/INTRA decision; mpeg4 spec suggests 2*nb */  #define iDiamondSize 2
 #define INTER_BIAS      512  
66    
67  /* Parameters which control inter/inter4v decision */  static __inline int
68  #define IMV16X16                        5  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)
69    {
70            int xb, yb;
71    
72  /* vector map (vlc delta size) smoother parameters */          if (x == 0) xb = 1;
73  #define NEIGH_TEND_16X16        2          else {
74  #define NEIGH_TEND_8X8          2                  if (x < 0) x = -x;
75                    x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
76                    x >>= (iFcode - 1);
77                    if (x > 32) x = 32;
78                    xb = mvtab[x] + iFcode;
79            }
80    
81            if (y == 0) yb = 1;
82            else {
83                    if (y < 0) y = -y;
84                    y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
85                    y >>= (iFcode - 1);
86                    if (y > 32) y = 32;
87                    yb = mvtab[y] + iFcode;
88            }
89            return xb + yb;
90    }
91    
 // fast ((A)/2)*2  
 #define EVEN(A)         (((A)<0?(A)+1:(A)) & ~1)  
92    
93    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
94    
95  #define MIN(X, Y) ((X)<(Y)?(X):(Y))  static void
96  #define MAX(X, Y) ((X)>(Y)?(X):(Y))  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
97  #define ABS(X) (((X)>0)?(X):-(X))  {
98  #define SIGN(X) (((X)>0)?1:-1)          int t;
99            const uint8_t * Reference;
100    
101            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
102                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
103    
104  int32_t PMVfastSearch8(          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
105                                          const uint8_t * const pRef,                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
106                                          const uint8_t * const pRefH,                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
107                                          const uint8_t * const pRefV,                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
108                                          const uint8_t * const pRefHV,                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
109                                          const IMAGE * const pCur,          }
                                         const int x, const int y,  
                                         const int start_x, int start_y,  
                                         const uint32_t iQuality,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
110    
111  int32_t PMVfastSearch16(          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t iQuality,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
112    
113            t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
114            data->temp[0] += data->lambda16 * t;
115            data->temp[1] += data->lambda8 * t;
116    
117            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
118                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
119                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
120                    *dir = Direction; }
121    
122  /* diamond search stuff          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
123     keep the the sequence in circular order (so optimization works)                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
124  */          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
125                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
126            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
127                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
128            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
129                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
130    
131  typedef struct  }
132    
133    static void
134    CheckCandidate16Q(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
135  {  {
136          int32_t dx;          //this function expects X and Y in halfpel positions, but assumes that qpel positions are our goal
137          int32_t dy;          int t;
138            const uint8_t * Reference;
139    
140            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
141                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
142    
143            switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
144                    case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
145                    case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
146                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
147                    default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
148  }  }
 DPOINT;  
149    
150            data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
151    
152            t = d_mv_bits(2 * x - data->predQMV.x, 2 * y - data->predQMV.y, data->iFcode);
153            data->temp[0] += data->lambda16 * t;
154            data->temp[1] += data->lambda8 * t;
155    
156            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
157                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
158                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
159                    *dir = Direction; }
160    
161  static const DPOINT diamond_small[4] =          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
162                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
163            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
164                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
165            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
166                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
167            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
168                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
169    
170    }
171    
172    static void
173    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
174  {  {
175          {0, 1}, {1, 0}, {0, -1}, {-1, 0}          int32_t sad;
176  };          const uint8_t * Reference;
177    
178            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
179                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
180    
181  static const DPOINT diamond_large[8] =          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )
182  {  {
183          {0, 2}, {1, 1}, {2, 0}, {1, -1}, {0, -2}, {-1, -1}, {-2, 0}, {-1, 1}                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
184  };                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
185                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
186                    default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
187            }
188    
189            sad = data->lambda16 * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
190            sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);
191    
192  // mv.length table          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
193  static const uint32_t mvtab[33] = {                  *(data->iMinSAD) = sad;
194      1,  2,  3,  4,  6,  7,  7,  7,                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
195      9,  9,  9,  10, 10, 10, 10, 10,                  *dir = Direction; }
196      10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  }
     10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
197    
198    static void
199    CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
200    
201  static __inline uint32_t mv_bits(int32_t component, const uint32_t iFcode)  // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution
202    // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)
203    // around currentMV!
204  {  {
205      if (component == 0)          int t;
206                  return 1;          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ;
207            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
208            VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);
209    
210      if (component < 0)          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
211                  component = -component;          uint32_t rounding = data->rounding;
212    
213      if (iFcode == 1)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
214                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
215    
216            GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this refenrence is used in all cases
217            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
218      {      {
219                  if (component > 32)          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
220                      component = 32;                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);
221                    break;
222    
223                  return mvtab[component] + 1;          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
224      }                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
225                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
226                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
227                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
228                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
229                    break;
230    
231      component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
232      component >>= (iFcode - 1);                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);
233                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
234                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
235                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
236                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
237                    break;
238    
239      if (component > 32)          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
240                  component = 32;                           // bottom left/right) during qpel refinement
241                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
242                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);
243                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);
244    
245      return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
246                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
247                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
248                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
249                    break;
250  }  }
251    
252            data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);
253    
254            t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
255            data->temp[0] += data->lambda16 * t;
256            data->temp[1] += data->lambda8 * t;
257    
258            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
259                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
260                    data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;
261            /*      *dir = Direction;*/ }
262    
263            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
264                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }
265            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
266                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }
267            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
268                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }
269            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
270                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }
271    }
272    
273  static __inline uint32_t calc_delta_16(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)  static void
274    CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
275  {  {
276          return NEIGH_TEND_16X16 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));          int32_t sad;
277    
278            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
279                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
280    
281            sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
282                                            data->iEdgedWidth, 256*4096);
283    
284            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
285                    *(data->iMinSAD) = sad;
286                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
287                    *dir = Direction; }
288  }  }
289    
 static __inline uint32_t calc_delta_8(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)  
290    
291    static void
292    CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
293  {  {
294      return NEIGH_TEND_8X8 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));          int32_t sad;
295            const int xb = data->currentMV[1].x;
296            const int yb = data->currentMV[1].y;
297            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
298    
299            if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
300                    || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
301    
302            switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {
303                    case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;
304                    case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
305                    case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;
306                    default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
307  }  }
308    
309            switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {
310                    case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;
311                    case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
312                    case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;
313                    default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
314            }
315    
316            sad = data->lambda16 *
317                            ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +
318                              d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );
319    
320            sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
321    
322  /* calculate the min/max range (in halfpixels)          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
323          relative to the _MACROBLOCK_ position                  *(data->iMinSAD) = sad;
324  */                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;
325                    *dir = Direction; }
326    }
327    
328  static void __inline get_range(  static void
329                          int32_t * const min_dx, int32_t * const max_dx,  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                         int32_t * const min_dy, int32_t * const max_dy,  
                         const uint32_t x, const uint32_t y,  
                         const uint32_t block_sz,                                        // block dimension, 8 or 16  
                         const uint32_t width, const uint32_t height,  
                         const uint32_t fcode)  
330  {  {
331          const int search_range = 32 << (fcode - 1);          int32_t sad;
332      const int high = search_range - 1;          int k;
333      const int low = -search_range;          const uint8_t *ReferenceF;
334            const uint8_t *ReferenceB;
335            VECTOR mvs, b_mvs;
336    
337            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
338    
339            sad = data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1);
340    
341            for (k = 0; k < 4; k++) {
342                    mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
343                    b_mvs.x = ((x == 0) ?
344                            data->directmvB[k].x
345                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
346    
347                    mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
348                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
349                            data->directmvB[k].y
350                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
351    
352                    if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
353                            || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
354                            || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
355                            || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
356    
357          // convert full-pixel measurements to half pixel                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {
358          const int hp_width = 2 * width;                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
359          const int hp_height = 2 * height;                          case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
360          const int hp_edge = 2 * block_sz;                          case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
361          const int hp_x = 2 * (x) * block_sz;            // we need _right end_ of block, not x-coordinate                          default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
362          const int hp_y = 2 * (y) * block_sz;            // same for _bottom end_                  }
363    
364      *max_dx = MIN(high, hp_width - hp_x);                  switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {
365      *max_dy = MIN(high, hp_height - hp_y);                          case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
366      *min_dx = MAX(low,  -(hp_edge + hp_x));                          case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
367      *min_dy = MAX(low,  -(hp_edge + hp_y));                          case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
368                            default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
369  }  }
370    
371                    sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
372                                                    ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
373                                                    ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
374                                                    data->iEdgedWidth);
375                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
376            }
377    
378  /* getref: calculate reference image pointer          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
379  the decision to use interpolation h/v/hv or the normal image is                  *(data->iMinSAD) = sad;
380  based on dx & dy.                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
381  */                  *dir = Direction; }
382    }
383    
384  static __inline const uint8_t * get_ref(  static void
385                                  const uint8_t * const refn,  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                                 const uint8_t * const refh,  
                                 const uint8_t * const refv,  
                                 const uint8_t * const refhv,  
                                 const uint32_t x, const uint32_t y,  
                                 const uint32_t block,                                   // block dimension, 8 or 16  
                                 const int32_t dx, const int32_t dy,  
                                 const uint32_t stride)  
386  {  {
387          switch ( ((dx&1)<<1) + (dy&1) )         // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)          int32_t sad;
388      {          const uint8_t *ReferenceF;
389          case 0 : return refn + (x*block+dx/2) + (y*block+dy/2)*stride;          const uint8_t *ReferenceB;
390      case 1 : return refv + (x*block+dx/2) + (y*block+(dy-1)/2)*stride;          VECTOR mvs, b_mvs;
391          case 2 : return refh + (x*block+(dx-1)/2) + (y*block+dy/2)*stride;  
392          default :          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
393          case 3 : return refhv + (x*block+(dx-1)/2) + (y*block+(dy-1)/2)*stride;  
394                    sad = data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1);
395    
396            mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
397            b_mvs.x = ((x == 0) ?
398                    data->directmvB[0].x
399                    : mvs.x - data->referencemv[0].x);
400    
401            mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
402            b_mvs.y = ((y == 0) ?
403                    data->directmvB[0].y
404                    : mvs.y - data->referencemv[0].y);
405    
406            if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
407                    || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
408                    || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
409                    || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
410    
411            switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {
412                    case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
413                    case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
414                    case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
415                    default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
416          }          }
417    
418            switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {
419                    case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
420                    case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
421                    case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
422                    default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
423  }  }
424    
425            sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
426    
427  /* This is somehow a copy of get_ref, but with MV instead of X,Y */          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
428                    *(data->iMinSAD) = sad;
429                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
430                    *dir = Direction; }
431    }
432    
433  static __inline const uint8_t * get_ref_mv(  static void
434                                  const uint8_t * const refn,  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                                 const uint8_t * const refh,  
                                 const uint8_t * const refv,  
                                 const uint8_t * const refhv,  
                                 const uint32_t x, const uint32_t y,  
                                 const uint32_t block,                   // block dimension, 8 or 16  
                                 const VECTOR* mv,       // measured in half-pel!  
                                 const uint32_t stride)  
435  {  {
436          switch ( (((mv->x)&1)<<1) + ((mv->y)&1) )          int32_t sad;
437            const uint8_t * Reference;
438    
439            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
440                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
441    
442            switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )
443      {      {
444          case 0 : return refn + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
445          case 1 : return refv + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
446          case 2 : return refh + (x*block+((mv->x)-1)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
447          default :                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
         case 3 : return refhv + (x*block+((mv->x)-1)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;  
         }  
448  }  }
449    
450  #ifndef SEARCH16          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
451  #define SEARCH16        PMVfastSearch16          sad += data->lambda8 * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
 #endif  
452    
453  #ifndef SEARCH8          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
454  #define SEARCH8         PMVfastSearch8                  *(data->iMinSAD) = sad;
455  #endif                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
456                    *dir = Direction; }
457    }
458    
459  bool MotionEstimation(  static void
460                          MACROBLOCK * const pMBs,  CheckCandidate8Q(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
461                          MBParam * const pParam,  {
462                      const IMAGE * const pRef,          int32_t sad;
463                          const IMAGE * const pRefH,          const uint8_t * Reference;
464                      const IMAGE * const pRefV,  
465                          const IMAGE * const pRefHV,          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
466                      IMAGE * const pCurrent,                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
                         const uint32_t iLimit)  
467    
468            switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )
469  {  {
470      const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
471      const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
472                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
473                    default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
474            }
475    
476          uint32_t i, j, iIntra = 0;          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
477            sad += data->lambda8 * d_mv_bits(2 * x - data->predQMV.x, 2 * y - data->predQMV.y, data->iFcode);
478    
479      VECTOR mv16;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
480      VECTOR pmv16;                  *(data->iMinSAD) = sad;
481                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
482                    *dir = Direction; }
483    }
484    
485      int32_t sad8 = 0;  static void
486      int32_t sad16;  CheckCandidate8_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
487      int32_t deviation;  // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution
488    // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)
489    // around currentMV!
490    
         // note: i==horizontal, j==vertical  
     for (i = 0; i < iHcount; i++)  
                 for (j = 0; j < iWcount; j++)  
491                  {                  {
492                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[j + i * iWcount];          int32_t sad;
493            uint8_t *Reference = (uint8_t *) data->RefQ;
494            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
495            VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);
496    
497                          sad16 = SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
498                                            j, i, pParam->motion_flags,          uint32_t rounding = data->rounding;
                                           pParam, pMBs, &mv16, &pmv16);  
                         pMB->sad16=sad16;  
499    
500            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
501                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
502    
503                  /* decide: MODE_INTER or MODE_INTRA          GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
504                          if (dev_intra < sad_inter - 2 * nb) use_intra          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
505                  */          {
506            case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
507                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);
508                    break;
509    
510                  deviation = dev16(pCurrent->y + j*16 + i*16*pParam->edged_width, pParam->edged_width);          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
511                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
512    
513                  if (deviation < (sad16 - INTER_BIAS))                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
514                  {                  break;
                         pMB->mode = MODE_INTRA;  
                         pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;  
                         pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;  
515    
516                          iIntra++;          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
517                          if(iIntra >= iLimit)                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);
                                 return 1;  
518    
519                          continue;                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
520                    break;
521    
522            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
523                             // bottom left/right) during qpel refinement
524                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
525                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);
526                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);
527    
528                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
529                    break;
530                  }                  }
531    
532                  if (pParam->global_flags & XVID_INTER4V)          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
533                  {          sad += data->lambda8 * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
                         pMB->sad8[0] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  
                                         2 * j, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[0], &pMB->pmvs[0]);  
534    
535                          pMB->sad8[1] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
536                                          2 * j + 1, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  *(data->iMinSAD) = sad;
537                                          pParam, pMBs, &pMB->mvs[1], &pMB->pmvs[1]);                  data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;
538                    *dir = Direction; }
539    }
540    
541                          pMB->sad8[2] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
                                         2 * j, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[2], &pMB->pmvs[2]);  
542    
543                          pMB->sad8[3] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
                                         2 * j + 1, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);  
544    
545                          sad8 = pMB->sad8[0] + pMB->sad8[1] + pMB->sad8[2] + pMB->sad8[3];  static void
546                  }  AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
547    {
548    
549    /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
550    
551                  /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V                  int iDirection;
                         mpeg4:   if (sad8 < sad16 - nb/2+1) use_inter4v  
                 */  
552    
553                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE) {                  do {
554                          if (((pParam->global_flags & XVID_INTER4V)==0) ||                          iDirection = 0;
555                                  (sad16 < (sad8 + (int32_t)(IMV16X16 * pParam->quant)))) {                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
556                            if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
557                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
558                            if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
559    
560                                  sad8 = sad16;                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
561                                  pMB->mode = MODE_INTER;  
562                                  pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;                          if (iDirection) {               //checking if anything found
563                                  pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;                                  bDirection = iDirection;
564                                  pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;                                  iDirection = 0;
565                                  pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
566                                    if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
567                                            CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
568                                            CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
569                                    } else {                        // what remains here is up or down
570                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
571                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
572    
573                                    if (iDirection) {
574                                            bDirection += iDirection;
575                                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }
576                            } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
577                                    switch (bDirection) {
578                                    case 2:
579                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
580                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
581                                            break;
582                                    case 1:
583                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
584                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
585                                            break;
586                                    case 2 + 4:
587                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
588                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
589                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
590                                            break;
591                                    case 4:
592                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
593                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
594                                            break;
595                                    case 8:
596                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
597                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
598                                            break;
599                                    case 1 + 4:
600                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
601                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
602                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
603                                            break;
604                                    case 2 + 8:
605                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
606                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
607                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
608                                            break;
609                                    case 1 + 8:
610                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
611                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
612                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
613                                            break;
614                                    default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
615                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
616                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
617                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
618                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
619                                            break;
620                          }                          }
621                          else                                  if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
622                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                                  bDirection = iDirection;
623                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
624                  }                  }
                 else  
                 {  
                         sad8 = sad16;  
                         pMB->mode = MODE_INTER;  
                         pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;  
                         pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;  
                         pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;  
625                  }                  }
626                    while (1);                              //forever
627          }          }
628    
629          return 0;  static void
630    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
631    {
632            int iDirection;
633    
634            do {
635                    iDirection = 0;
636                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
637                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
638                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
639                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
640                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
641                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
642                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
643                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
644    
645                    bDirection = iDirection;
646                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
647            } while (iDirection);
648  }  }
649    
650  #define MVzero(A) ( ((A).x)==(0) && ((A).y)==(0) )  static void
651    DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
652    {
653    
654  #define MVequal(A,B) ( ((A).x)==((B).x) && ((A).y)==((B).y) )  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
655    
656                    int iDirection;
657    
658  #define CHECK_MV16_ZERO {\                  do {
659    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \                          iDirection = 0;
660      && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
661    { \                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
662      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \                          if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
663      iSAD += calc_delta_16(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\                          if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
     if (iSAD <= iQuant * 96)    \  
         iSAD -= MV16_00_BIAS; \  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  
 }  
664    
665                            /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
666    
667  #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \                          if (iDirection) {               //checking if anything found
668    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                                  bDirection = iDirection;
669      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                                  iDirection = 0;
670    { \                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
671      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
672      iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
673      if (iSAD < iMinSAD) \                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
674      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \                                  } else {                        // what remains here is up or down
675  }                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
676                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
677    
678  #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \                                  bDirection += iDirection;
679    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
680  }  }
681                    }
682  #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \                  while (iDirection);
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
683  }  }
684    
685    /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
686    
687  #define CHECK_MV8_ZERO {\  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
   iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \  
   iSAD += calc_delta_8(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
   if (iSAD < iMinSAD) \  
   { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \  
 }  
688    
689    static void
690    HalfpelRefine(const SearchData * const data)
691    {
692    /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */
693    
694  #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \          VECTOR backupMV = *(data->currentMV);
695    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \          int iDirection; //not needed
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
696    
697  #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
698    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
699      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
700    { \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
701    
702  #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
703    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
704      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
705    { \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
706      iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
707  }  }
708    
709  /* too slow and not fully functional at the moment */  
710  /*  static void
711  int32_t ZeroSearch16(  QuarterpelRefine(const SearchData * const data)
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
712  {  {
713          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  /* Perform quarter pixel refinement*/
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
         const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;  
         int32_t iSAD;  
         int32_t pred_x,pred_y;  
714    
715          get_pmv(pMBs, x, y, pParam->mb_width, 0, &pred_x, &pred_y);          VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);
716            int iDirection; //not needed
717    
718          iSAD = sad16( cur,          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
719                  get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
720                  iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
721          if (iSAD <= iQuant * 96)          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
722    
723          currMV->x = 0;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
724          currMV->y = 0;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
         currPMV->x = -pred_x;  
         currPMV->y = -pred_y;  
725    
726          return iSAD;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
727            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
728    
729  }  }
 */  
730    
731  int32_t PMVfastSearch16_MainSearch(  static __inline int
732                                          const uint8_t * const pRef,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
733                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
734                                          int32_t startx, int32_t starty,                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)
735                                          int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection=0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;  
   
                         if ( iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                         if ( iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                         if ( iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                         if ( iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                 }  
         else  
736                  {                  {
737                          currMV->x = startx;  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
738                          currMV->y = starty;          to make sure that SKIP is possible (todo)
739            how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
740    
741            uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
742                                            reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
743            if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
744            sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
745                                            reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
746            if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
747    
748            return 1;
749                  }                  }
750          return iMinSAD;  
751    static __inline void
752    SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
753    {
754            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
755            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;
756            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;
757    
758            pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;
759            pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;
760    
761            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
762  }  }
763    
764  int32_t PMVfastSearch16_Refine(  bool
765                                          const uint8_t * const pRef,  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
766                                          const uint8_t * const pRefH,                                   FRAMEINFO * const current,
767                                          const uint8_t * const pRefV,                                   FRAMEINFO * const reference,
768                                          const uint8_t * const pRefHV,                                   const IMAGE * const pRefH,
769                                          const uint8_t * const cur,                                   const IMAGE * const pRefV,
770                                          const int x, const int y,                                   const IMAGE * const pRefHV,
771                                          VECTOR * const currMV,                                   const uint32_t iLimit)
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         const int32_t iEdgedWidth)  
772  {  {
773  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
774            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
775            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
776    
777            const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
778    
779            uint32_t x, y;
780            uint32_t iIntra = 0;
781            int32_t InterBias, quant = current->quant;
782            uint8_t *qimage;
783    
784            // some pre-initialized thingies for SearchP
785            int32_t temp[5];
786            VECTOR currentMV[5];
787            VECTOR currentQMV[5];
788            int32_t iMinSAD[5];
789            SearchData Data;
790            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
791            Data.currentMV = currentMV;
792            Data.currentQMV = currentQMV;
793            Data.iMinSAD = iMinSAD;
794            Data.temp = temp;
795            Data.iFcode = current->fcode;
796            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
797    
798            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
799                    return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
800                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
801                                      // encoder_create() - so please fix me!
802    
803            if (sadInit) (*sadInit) ();
804    
805            for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
806                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
807    
808                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
809                            int32_t sad00 =  pMB->sad16
810                                    = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
811                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
812                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
813    
814                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
815                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
816                                    pMB->quant = current->quant;
817                            } else {
818                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
819                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
820                                            if (quant > 31) quant = 31;
821                                            else if (quant < 1) quant = 1;
822                                    }
823                                    pMB->quant = quant;
824                            }
825    
826    //initial skip decision
827    
828                            if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH)
829                                    if (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {
830                                            SkipMacroblockP(pMB, sad00);
831                                            continue;
832                                    }
833    
834                            SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, pCurrent, x,
835                                                    y, current->motion_flags, pMB->quant,
836                                                    &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
837                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
838    
839    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
840                            if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP
841                                    && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
842                                    if (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {
843                                            SkipMacroblockP(pMB, sad00);
844                                            continue;
845                                    }
846    
847          int32_t iSAD;  /* finally, intra decision */
         VECTOR backupMV = *currMV;  
848    
849          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
850          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 50 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
851          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);                          if (y != 0)
852          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;
853          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);                          if (x != 0)
854          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);  
855    
856          return iMinSAD;                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
857                                    const int32_t deviation =
858                                            dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
859                                                      pParam->edged_width);
860    
861                                    if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
862                                            if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }
863                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
864                                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =
865                                                            pMB->mvs[3] = zeroMV;
866                                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =
867                                                            pMB->qmvs[3] = zeroMV;
868                                            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =
869                                                    pMB->sad8[3] = 0;
870                                    }
871                            }
872                    }
873            }
874            free(qimage);
875            return 0;
876  }  }
877    
878    
879  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)
880    
881  int32_t PMVfastSearch16(  static __inline int
882                                          const uint8_t * const pRef,  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
883    {
884            int mask = 255, j;
885            for (j = 0; j < i; j++) {
886                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
887                    if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
888                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }
889                            if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }
890                    } else
891                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
892                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }
893                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }
894                            }
895            }
896            return mask;
897    }
898    
899    static __inline void
900    PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,
901                            const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)
902    {
903    
904    //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
905    
906            if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour
907                    pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
908                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
909            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
910    
911            if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
912            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
913    
914            if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
915        else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
916    
917            // [1] median prediction
918            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
919    
920            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
921    
922            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
923            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
924    
925            if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {
926                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
927                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
928            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
929    }
930    
931    static void
932    SearchP(const uint8_t * const pRef,
933                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
934                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
935                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
936                    const uint8_t * const pRefQ,
937                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
938                                          const int x, const int y,                  const int x,
939                    const int y,
940                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
941                                          MBParam * const pParam,                  const uint32_t iQuant,
942                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  SearchData * const Data,
943                                          VECTOR * const currMV,                  const MBParam * const pParam,
944                                          VECTOR * const currPMV)                  const MACROBLOCK * const pMBs,
945  {                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
946          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;                  int inter4v,
947          const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;                  MACROBLOCK * const pMB)
948          const int32_t iQuant = pParam->quant;  {
949          const int32_t iWidth = pParam->width;  
950          const int32_t iHeight = pParam->height;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
951          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          VECTOR pmv[7];
952    
953          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
954            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
955          int32_t iDiamondSize;                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
956    
957          int32_t min_dx;          Data->predMV = pmv[0];
958          int32_t max_dx;  
959          int32_t min_dy;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
960          int32_t max_dy;          Data->Ref = pRef + (x + Data->iEdgedWidth*y)*16;
961            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
962            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
963            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
964            Data->RefQ = pRefQ;
965    
966            Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
967            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
968    
969            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
970                    Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
971                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
972                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
973                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }
974    
975            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
976    
977            for(i = 0;  i < 5; i++)
978                    Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
979    
980            if (pParam->m_quarterpel) {
981                    Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
982                    i = d_mv_bits(Data->predQMV.x, Data->predQMV.y, Data->iFcode);
983            } else i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);
984    
985            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;
986            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;
987            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
988            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
989            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
990    
991            if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;
992            else {
993                    threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
994                    if (threshA < 512) threshA = 512;
995                    if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
996    
997          int32_t iFound;          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
998                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width);
999    
1000          VECTOR newMV;          if (pParam->m_quarterpel) CheckCandidate = CheckCandidate16Q;
1001          VECTOR backupMV;        /* just for PMVFAST */          else
1002                    if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1003                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1004    
1005          VECTOR pmv[4];  /* main loop. checking all predictions */
         int32_t psad[4];  
1006    
1007          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;          for (i = 1; i < 7; i++) {
1008                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1009                    (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1010                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1011            }
1012    
1013          static int32_t threshA,threshB;          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1014          int32_t bPredEq;                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1015          int32_t iMinSAD,iSAD;                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1016                    inter4v = 0;
1017            } else {
1018    
1019  /* Get maximum range */                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1020          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1021                          x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1022                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1023    
1024  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1025    
1026          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1027          { min_dx = EVEN(min_dx);          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1028            max_dx = EVEN(max_dx);          which makes it more different than the diamond above */
           min_dy = EVEN(min_dy);  
           max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
1029    
1030                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1031                            int32_t bSAD;
1032                            VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1033                            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1034                                    startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1035                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1036                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1037    
1038          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1039                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1040                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1041                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1042                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1043                            }
1044    
1045          if ((x==0) && (y==0) )                          backupMV = Data->currentMV[0];
1046          {                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;
1047                  threshA =  512;                          else startMV.x = startMV.y = 0;
1048                  threshB = 1024;                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1049                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1050    
1051                                    (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1052                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1053                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1054                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1055                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1056                            }
1057          }          }
         else  
         {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA+256;  
                 if (threshA< 512) threshA =  512;  
                 if (threshA>1024) threshA = 1024;  
                 if (threshB>1792) threshB = 1792;  
1058          }          }
1059    
1060          iFound=0;          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);
1061    
1062  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          for(i = 0; i < 5; i++) {
1063          vector of the median.                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1064          If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1065  */          }
1066    
1067          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[0]) ) )          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
                 iFound=2;  
1068    
1069  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.                  CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;
1070          Otherwise select large Diamond Search.                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1071  */                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);
1072    
1073          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536) || (bPredEq) )                  QuarterpelRefine(Data);
1074                  iDiamondSize=1; // halfpel!          }
         else  
                 iDiamondSize=2; // halfpel!  
1075    
1076          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16) )          if (inter4v) {
1077                  iDiamondSize*=2;                  SearchData Data8;
1078                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1079                    Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1080                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1081                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1082                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1083                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1084                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1085                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1086            }
1087    
1088  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (!(inter4v) ||
1089          MinSAD=SAD                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1090          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1091                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  // INTER MODE
1092          If SAD<=256 goto Step 10.                  pMB->mode = MODE_INTER;
1093  */                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1094                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1095    
1096                    pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1097                            = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1098    
1099  // Prepare for main loop                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1100                            pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1101    
1102          *currMV=pmv[0];         /* current best := prediction */                  if(pParam->m_quarterpel) {
1103          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;
1104          {       /* This should NOT be necessary! */                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
1105          }          }
1106                    else {
1107          if (currMV->x > max_dx)                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1108                  {                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
                         currMV->x=max_dx;  
1109                  }                  }
1110          if (currMV->x < min_dx)          } else {
1111                  {  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1112                          currMV->x=min_dx;                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1113                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1114                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1115                  }                  }
         if (currMV->y > max_dy)  
                 {  
                         currMV->y=max_dy;  
1116                  }                  }
1117          if (currMV->y < min_dy)  
1118    static void
1119    Search8(const SearchData * const OldData,
1120                    const int x, const int y,
1121                    const uint32_t MotionFlags,
1122                    const MBParam * const pParam,
1123                    MACROBLOCK * const pMB,
1124                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1125                    const int block,
1126                    SearchData * const Data)
1127                  {                  {
1128                          currMV->y=min_dy;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1129            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1130            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1131    
1132            if(pParam->m_quarterpel) {
1133                    Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1134                    if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += Data->lambda8 *
1135                                                                            d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,
1136                                                                                                    Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,
1137                                                                                                    Data->iFcode);
1138                    CheckCandidate = CheckCandidate8Q;
1139            } else {
1140                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1141                    if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += Data->lambda8 *
1142                                                                            d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1143                                                                                                    Data->currentMV->y - Data->predMV.y,
1144                                                                                                    Data->iFcode);
1145                    CheckCandidate = CheckCandidate8;
1146                  }                  }
1147    
1148          iMinSAD = sad16( cur,          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
                 get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),  
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;  
1149    
1150          if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1151                  {                  Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1152                    Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1153                    Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1154    
1155                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
                                 goto step10b;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                                 goto step10;  
                 }  
1156    
1157  /*                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1158  Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);
         Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
         Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
         If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
1159    
1160  // (0,0) is always possible                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1161                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1162    
1163          CHECK_MV16_ZERO;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1164                            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1165                                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1166                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1167    
1168  // previous frame MV is always possible                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
         CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);  
1169    
1170  // left neighbour, if allowed                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1171          if (x != 0)                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1172          {                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
                 {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1173                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1174          }          }
1175    
1176  // top neighbour, if allowed                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1177          if (y != 0)                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1178          {  
1179                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1180                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
1181                          pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1182                                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1183                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1184                            }
1185                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1186    
1187  // top right neighbour, if allowed                  if(pParam->m_quarterpel) {
1188                  if (x != (iWcount-1))                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1189                  {                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1190                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;
1191                          {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1192                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);
1193                            QuarterpelRefine(Data);
1194                          }                          }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
1195                  }                  }
1196          }          }
1197    
1198  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          if(pParam->m_quarterpel) {
1199     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;
1200  */                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;
1201            }
1202            else {
1203                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1204                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1205            }
1206    
1207            pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1208            pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1209    
1210            pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1211    }
1212    
1213    /* B-frames code starts here */
1214    
1215          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )  static __inline VECTOR
1216    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1217                  {                  {
1218                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  /* the stupidiest function ever */
1219                                  goto step10b;          if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];
1220                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          else return pMB->b_mvs[0];
                                 goto step10;  
1221                  }                  }
1222    
1223    static void __inline
1224    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1225                                                            const uint32_t iWcount,
1226                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1227                                                            const uint32_t mode_curr)
1228    {
1229    
1230  /************ (Diamond Search)  **************/          // [0] is prediction
1231  /*          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
 Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
         If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
 Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
         If center then goto step 10.  
 Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
         Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
1232    
1233          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1234    
1235  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1236          iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
                 x, y,  
                 currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1237    
1238          if (iSAD < iMinSAD)          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1239          {                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1240                  *currMV = newMV;                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1241                  iMinSAD = iSAD;          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1242    
1243            if (y != 0) {
1244                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1245                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1246            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1247    
1248            if (x != 0) {
1249                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1250                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1251            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1252    
1253            if ((x != 0)&&(y != 0)) {
1254                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1255                    pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1256            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1257    
1258    // more?
1259          }          }
1260    
1261          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)  
1262    /* search backward or forward, for b-frames */
1263    static void
1264    SearchBF(       const uint8_t * const pRef,
1265                            const uint8_t * const pRefH,
1266                            const uint8_t * const pRefV,
1267                            const uint8_t * const pRefHV,
1268                            const IMAGE * const pCur,
1269                            const int x, const int y,
1270                            const uint32_t MotionFlags,
1271                            const uint32_t iFcode,
1272                            const MBParam * const pParam,
1273                            MACROBLOCK * const pMB,
1274                            const VECTOR * const predMV,
1275                            int32_t * const best_sad,
1276                            const int32_t mode_current,
1277                            SearchData * const Data)
1278          {          {
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1279    
1280                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
                 {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1281    
1282                          if (iSAD < iMinSAD)          int i, iDirection, mask;
1283                          {          VECTOR pmv[7];
1284                                  *currMV = newMV;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1285                                  iMinSAD = iSAD;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1286            Data->iFcode = iFcode;
1287    
1288            Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1289            Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1290            Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1291            Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1292    
1293            Data->predMV = *predMV;
1294    
1295            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1296                                    pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);
1297    
1298            pmv[0] = Data->predMV;
1299            PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1300    
1301            Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1302    
1303            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1304    
1305    // main loop. checking all predictions
1306            for (i = 0; i < 8; i++) {
1307                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1308                    CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1309                          }                          }
1310    
1311            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1312                    MainSearchPtr = SquareSearch;
1313            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1314                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1315                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1316    
1317            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1318    
1319            HalfpelRefine(Data);
1320    
1321    // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1322    // we treat the bits just like they were vector's
1323            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16 * 2;
1324            else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16 * 2;
1325    
1326            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1327                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1328                    pMB->mode = mode_current;
1329                    pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1330                    pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1331                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1332                    else pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1333                  }                  }
1334    
1335                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  }
                 {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1336    
1337                          if (iSAD < iMinSAD)  static int32_t
1338                          {  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1339                                  *currMV = newMV;                                  const uint8_t * const f_RefH,
1340                                  iMinSAD = iSAD;                                  const uint8_t * const f_RefV,
1341                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1342                                    const IMAGE * const b_Ref,
1343                                    const uint8_t * const b_RefH,
1344                                    const uint8_t * const b_RefV,
1345                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1346                                    const IMAGE * const pCur,
1347                                    const int x, const int y,
1348                                    const uint32_t MotionFlags,
1349                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1350                                    const MBParam * const pParam,
1351                                    MACROBLOCK * const pMB,
1352                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1353                                    int32_t * const best_sad,
1354                                    SearchData * const Data)
1355    
1356    {
1357            int32_t skip_sad;
1358            int k;
1359    
1360            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1361    
1362            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1363            Data->referencemv = b_mb->mvs;
1364    
1365            Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1366            Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1367            Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1368            Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1369            Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1370            Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1371            Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1372            Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1373    
1374            Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;
1375            Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1376            Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1377            Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1378    
1379            for (k = 0; k < 4; k++) {
1380                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1381                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1382                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1383                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1384    
1385                    if ( ( pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx ) || ( pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx )
1386                            || ( pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy ) || ( pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy )) {
1387    
1388                            *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1389                            pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1390                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1391                            return 0;
1392                          }                          }
1393                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1394                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1395                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1396                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1397                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1398                            break;
1399                  }                  }
1400          }          }
1401    
1402  /*          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1403          Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.                  CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1404  */          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
1405    
1406  step10:          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step  
                 iMinSAD = PMVfastSearch16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                                 currMV, iMinSAD,  
                                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1407    
1408  step10b:  // skip decision
1409          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          if (*Data->iMinSAD - 2 * Data->lambda16 < (uint32_t)pMB->quant * SKIP_THRESH_B) {
1410          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  //possible skip - checking chroma. everything copied from MC
1411          return iMinSAD;                  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1412  }                  int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;
1413    
1414                    sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1415                    dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1416    
1417                    sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1418                    dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1419    
1420                    sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;
1421                    b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1422    
1423                    sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;
1424                    b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1425    
1426                    sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1427                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1428                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1429                                            Data->iEdgedWidth/2);
1430                    sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1431                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1432                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1433                                            Data->iEdgedWidth/2);
1434    
1435  int32_t PMVfastSearch8_MainSearch(                  if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1436                                          const uint8_t * const pRef,                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1437                                          const uint8_t * const pRefH,                          return *Data->iMinSAD;
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         int32_t startx, int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection=0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;       // since iDirection!=0, this is well defined!  
   
                         if ( iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                         if ( iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                         if ( iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                         if ( iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                 }  
         else  
                 {  
                         currMV->x = startx;  
                         currMV->y = starty;  
1438                  }                  }
         return iMinSAD;  
1439  }  }
1440    
1441  int32_t PMVfastSearch8_Refine(          skip_sad = *Data->iMinSAD;
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
1442    
1443          int32_t iSAD;  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1444          VECTOR backupMV = *currMV;  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1445    
1446          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1447          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1448          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);  
1449    
1450          return iMinSAD;          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
 }  
1451    
1452            HalfpelRefine(Data);
1453    
1454  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)          *Data->iMinSAD +=  1 * Data->lambda16 * 2; // one bit is needed to code direct mode
1455            *best_sad = *Data->iMinSAD;
1456    
1457  int32_t PMVfastSearch8(          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1458                                          const uint8_t * const pRef,                  pMB->mode = MODE_DIRECT;
1459                                          const uint8_t * const pRefH,          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1460                                          const uint8_t * const pRefV,  
1461                                          const uint8_t * const pRefHV,          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1462    
1463            for (k = 0; k < 4; k++) {
1464                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1465                    pMB->b_mvs[k].x = ((Data->currentMV->x == 0)
1466                                                            ? Data->directmvB[k].x
1467                                                            : pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1468                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1469                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1470                                                            ? Data->directmvB[k].y
1471                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1472                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1473                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1474                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1475                            break;
1476                    }
1477            }
1478            return skip_sad;
1479    }
1480    
1481    
1482    static __inline void
1483    SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1484                                    const uint8_t * const f_RefH,
1485                                    const uint8_t * const f_RefV,
1486                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1487                                    const uint8_t * const b_Ref,
1488                                    const uint8_t * const b_RefH,
1489                                    const uint8_t * const b_RefV,
1490                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1491                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
1492                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
1493                                          const int start_x, int start_y,                                  const uint32_t fcode,
1494                                    const uint32_t bcode,
1495                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1496                                          MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1497                                          MACROBLOCK * const pMBs,                                  const VECTOR * const f_predMV,
1498                                          VECTOR * const currMV,                                  const VECTOR * const b_predMV,
1499                                          VECTOR * const currPMV)                                  MACROBLOCK * const pMB,
1500                                    int32_t * const best_sad,
1501                                    SearchData * const fData)
1502    
1503  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
1504    
         const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;  
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
1505          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1506    
1507          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;          int iDirection, i, j;
1508            SearchData bData;
         int32_t iDiamondSize;  
1509    
1510          int32_t min_dx;          *(bData.iMinSAD = fData->iMinSAD) = 4096*256;
1511          int32_t max_dx;          bData.Cur = fData->Cur;
1512          int32_t min_dy;          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1513          int32_t max_dy;          bData.currentMV = fData->currentMV + 1;
1514            bData.lambda16 = fData->lambda16;
1515            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1516    
1517            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1518            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1519            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1520            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1521            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1522            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1523            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1524            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1525    
1526            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1527            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1528    
1529            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[3]; //forward search stored it's vector here. backward stored it in the place it's needed
1530            get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, pParam->m_quarterpel);
1531            get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, pParam->m_quarterpel);
1532    
1533            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1534            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dy;
1535            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dx;
1536            if (fData->currentMV[0].y > fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1537    
1538            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1539            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dy;
1540            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dx;
1541            if (fData->currentMV[1].y > bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1542    
1543            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1544    
1545    //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)
1546    
1547            do {
1548                    iDirection = 255;
1549                    // forward MV moves
1550                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1551    
1552                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1553                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1554                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1555                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1556    
1557                    // backward MV moves
1558                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1559                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1560    
1561                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1562                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1563                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1564                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1565    
1566            } while (!(iDirection));
1567    
1568    // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's
1569            *fData->iMinSAD +=  2 * fData->lambda16 * 2;
1570    
1571            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1572                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1573                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1574                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1575                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1576    
1577                    pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1578                    pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1579                    pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1580                    pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1581            }
1582    }
1583    
1584    
1585    void
1586    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
1587                                             FRAMEINFO * const frame,
1588                                             const int32_t time_bp,
1589                                             const int32_t time_pp,
1590                                             // forward (past) reference
1591                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
1592                                             const IMAGE * const f_ref,
1593                                             const IMAGE * const f_refH,
1594                                             const IMAGE * const f_refV,
1595                                             const IMAGE * const f_refHV,
1596                                             // backward (future) reference
1597                                             const MACROBLOCK * const b_mbs,
1598                                             const IMAGE * const b_ref,
1599                                             const IMAGE * const b_refH,
1600                                             const IMAGE * const b_refV,
1601                                             const IMAGE * const b_refHV)
1602    {
1603            uint32_t i, j;
1604            int32_t best_sad, skip_sad;
1605            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1606            static const VECTOR zeroMV={0,0};
1607    
1608            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1609    
1610            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1611            const int32_t TRD = time_pp;
1612    
1613    // some pre-inintialized data for the rest of the search
1614    
1615            SearchData Data;
1616            int32_t iMinSAD;
1617            VECTOR currentMV[3];
1618            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1619            Data.currentMV = currentMV;
1620            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1621            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
1622    
1623          VECTOR pmv[4];          // note: i==horizontal, j==vertical
         int32_t psad[4];  
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
1624    
1625          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1626    
1627          static int32_t threshA,threshB;                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
         int32_t iFound,bPredEq;  
         int32_t iMinSAD,iSAD;  
1628    
1629          int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
1630                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1631                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1632    
1633  /* Get maximum range */  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1634      get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1635                          x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1636                                    continue;
1637                            }
1638    
1639  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so range is relative to 0,0 */                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1640                            pMB->quant = frame->quant;
1641    /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1642            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
1643    
1644                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1645                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1646                                                                            &frame->image,
1647                                                                            i, j,
1648                                                                            frame->motion_flags,
1649                                                                            TRB, TRD,
1650                                                                            pParam,
1651                                                                            pMB, b_mb,
1652                                                                            &best_sad,
1653                                                                            &Data);
1654    
1655                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1656    
1657    //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.
1658    //      To disable any other mode, just comment the function call
1659    
1660                            // forward search
1661                            SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1662                                                    &frame->image, i, j,
1663                                                    frame->motion_flags,
1664                                                    frame->fcode, pParam,
1665                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
1666                                                    MODE_FORWARD, &Data);
1667    
1668                            // backward search
1669                            SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1670                                                    &frame->image, i, j,
1671                                                    frame->motion_flags,
1672                                                    frame->bcode, pParam,
1673                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
1674                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
1675    
1676                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
1677    
1678                            SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1679                                                    b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1680                                                    &frame->image,
1681                                                    i, j,
1682                                                    frame->fcode, frame->bcode,
1683                                                    frame->motion_flags,
1684                                                    pParam,
1685                                                    &f_predMV, &b_predMV,
1686                                                    pMB, &best_sad,
1687                                                    &Data);
1688    
1689                            switch (pMB->mode) {
1690                                    case MODE_FORWARD:
1691                                            f_count++;
1692                                            f_predMV = pMB->mvs[0];
1693                                            break;
1694                                    case MODE_BACKWARD:
1695                                            b_count++;
1696                                            b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1697                                            break;
1698                                    case MODE_INTERPOLATE:
1699                                            i_count++;
1700                                            f_predMV = pMB->mvs[0];
1701                                            b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1702                                            break;
1703                                    case MODE_DIRECT:
1704                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
1705                                            d_count++;
1706                                            break;
1707                                    default:
1708                                            break;
1709                            }
1710                    }
1711            }
1712    
1713          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8 ))  //      fprintf(debug,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d, N: %04d\n",
1714          { min_dx = EVEN(min_dx);  //                              f_count,b_count,i_count,d_count,n_count);
           max_dx = EVEN(max_dx);  
           min_dy = EVEN(min_dy);  
           max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
1715    
1716    }
1717    
1718          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, (x>>1), (y>>1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);  /* Hinted ME starts here */
1719    
1720          if ((x==0) && (y==0) )  static void
1721    Search8hinted(const SearchData * const OldData,
1722                            const int x, const int y,
1723                            const uint32_t MotionFlags,
1724                            const MBParam * const pParam,
1725                            MACROBLOCK * const pMB,
1726                            const MACROBLOCK * const pMBs,
1727                            const int block,
1728                            SearchData * const Data)
1729          {          {
1730                  threshA =  512/4;          int32_t temp_sad;
1731                  threshB = 1024/4;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1732            Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1733            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1734            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1735            Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1736    
1737          }          if(pParam->m_quarterpel) {
1738          else                  Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1739          {                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += Data->lambda8 *
1740                  threshA = psad[0]/4;                    /* good estimate */                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,
1741                  threshB = threshA+256/4;                                                                                                  Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,
1742                  if (threshA< 512/4) threshA =  512/4;                                                                                                  Data->iFcode);
1743                  if (threshA>1024/4) threshA = 1024/4;                  CheckCandidate = CheckCandidate8Q;
1744                  if (threshB>1792/4) threshB = 1792/4;          } else {
1745                    if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += Data->lambda8 *
1746                                                                            d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1747                                                                                                    Data->currentMV->y - Data->predMV.y,
1748                                                                                                    Data->iFcode);
1749                    CheckCandidate = CheckCandidate8;
1750          }          }
1751    
1752          iFound=0;          Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1753            Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1754            Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1755            Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1756    
1757  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
         vector of the median.  
         If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
1758    
1759          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[iSubBlock]) ) )          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1760                  iFound=2;                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);
1761    
1762  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
1763    
1764          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536/4) || (bPredEq) )          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1765                  iDiamondSize=1; // 1 halfpel!                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1766          else                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1767                  iDiamondSize=2; // 2 halfpel = 1 full pixel!  
1768            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1769    
1770          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8) )          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1771                  iDiamondSize*=2;                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1772                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1773            }
1774    
1775  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1776          MinSAD=SAD                  temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1777    
1778                    HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1779    
1780  // Prepare for main loop                  if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1781                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1782                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1783                    }
1784            }
1785    
1786          currMV->x=start_x;              /* start with mv16 */          if(pParam->m_quarterpel) {
1787          currMV->y=start_y;                  if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1788                            (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1789                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1790                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);
1791                            CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;
1792                            QuarterpelRefine(Data);
1793                    }
1794            pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;
1795            pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;
1796            } else {
1797                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1798                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1799            }
1800    
1801          iMinSAD = sad8( cur,          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1802                  get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),          pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
                 iEdgedWidth);  
         iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;  
1803    
1804          if ( (iMinSAD < 256/4 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock])) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1805    }
1806    
1807    static void
1808    SearchPhinted ( const uint8_t * const pRef,
1809                                    const uint8_t * const pRefH,
1810                                    const uint8_t * const pRefV,
1811                                    const uint8_t * const pRefHV,
1812                                    const IMAGE * const pCur,
1813                                    const int x,
1814                                    const int y,
1815                                    const uint32_t MotionFlags,
1816                                    const uint32_t iQuant,
1817                                    const MBParam * const pParam,
1818                                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1819                                    int inter4v,
1820                                    MACROBLOCK * const pMB,
1821                                    SearchData * const Data)
1822                  {                  {
1823                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
1824                                  goto step10_8b;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1825                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
1826                                  goto step10_8;          int i, t;
1827            MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1828    
1829            Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1830            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1831                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
1832    
1833            Data->Cur = pCur->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1834            Data->Ref = pRef + (x + iEdgedWidth*y)*16;
1835            Data->RefH = pRefH + (x + iEdgedWidth*y) * 16;
1836            Data->RefV = pRefV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;
1837            Data->RefHV = pRefHV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;
1838            Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1839            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1840    
1841            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
1842                    Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
1843                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
1844                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
1845                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);
1846                  }                  }
1847    
1848  /*          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
1849  Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
1850          Also calculate (0,0) but do not subtract offset.          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1851          Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
1852          If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********          if(pParam->m_quarterpel) CheckCandidate = CheckCandidate16Q;
1853  */          else
1854                    if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1855                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1856    
1857  // the prediction might be even better than mv16          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1858          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x,pmv[0].y);          pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1859            if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed
1860            if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;
1861            if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;
1862            if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;
1863    
1864            (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);
1865    
1866            if (pMB->mode == MODE_INTER4V)
1867                    for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search
1868                            pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);
1869                            pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);
1870                            if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))
1871                                    (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);
1872                    }
1873    
1874            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1875                    MainSearchPtr = SquareSearch;
1876            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1877                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1878                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1879    
1880            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1881    
1882            if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);
1883    
1884            for(i = 0; i < 5; i++) {
1885                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1886                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1887            }
1888    
1889            if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1890                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1891                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);
1892                    CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;
1893                    QuarterpelRefine(Data);
1894            }
1895    
1896            if (inter4v) {
1897                    SearchData Data8;
1898                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1899                    Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1900                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1901                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1902                    Search8hinted(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1903                    Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1904                    Search8hinted(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1905                    Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1906            }
1907    
1908            if (!(inter4v) ||
1909                    (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +
1910                                                            Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1911    // INTER MODE
1912                    pMB->mode = MODE_INTER;
1913                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1914                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1915    
1916  // (0,0) is always possible                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1917          CHECK_MV8_ZERO;                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1918    
1919  // previous frame MV is always possible                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1920          CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[iSubBlock].x,pMB->mvs[iSubBlock].y);                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1921    
1922  // left neighbour, if allowed                  if(pParam->m_quarterpel) {
1923          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR)                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;
1924          {                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))  
                 {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1925                  }                  }
1926                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);                  else {
1927                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1928                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1929                    }
1930            } else {
1931    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted
1932                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1933                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]
1934                                                    + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1935          }          }
1936    
 // top neighbour, if allowed  
         if (psad[2] != MV_MAX_ERROR)  
         {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))  
                 {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
1937                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1938    
1939  // top right neighbour, if allowed  void
1940                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR)  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,
1941                                                    FRAMEINFO * const current,
1942                                                    FRAMEINFO * const reference,
1943                                                    const IMAGE * const pRefH,
1944                                                    const IMAGE * const pRefV,
1945                                                    const IMAGE * const pRefHV)
1946                  {                  {
1947                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1948                  {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1949                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1950                  }  
1951                          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);          uint32_t x, y;
1952            uint8_t * qimage;
1953            int32_t temp[5], quant = current->quant;
1954            int32_t iMinSAD[5];
1955            VECTOR currentMV[5], currentQMV[5];
1956            SearchData Data;
1957            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1958            Data.currentMV = currentMV;
1959            Data.currentQMV = currentQMV;
1960            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1961            Data.temp = temp;
1962            Data.iFcode = current->fcode;
1963            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1964    
1965            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1966                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1967                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1968                                      // encoder_create() - so please fix me!
1969    
1970            Data.RefQ = qimage;
1971    
1972            if (sadInit) (*sadInit) ();
1973    
1974            for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
1975                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
1976    
1977                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1978    
1979    //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being
1980                            if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;
1981    
1982    
1983                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1984                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
1985                                    pMB->quant = current->quant; }
1986                            else {
1987                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1988                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
1989                                            if (quant > 31) quant = 31;
1990                                            else if (quant < 1) quant = 1;
1991                  }                  }
1992                                    pMB->quant = quant;
1993          }          }
1994    
1995  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.                          SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1996     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                                                          y, current->motion_flags, pMB->quant,
1997  */                                                          pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,
1998                                                            &Data);
1999    
2000          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock]) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )                  }
2001                  {          }
2002                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)          free(qimage);
                                 goto step10_8b;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                                 goto step10_8;  
2003                  }                  }
2004    
2005  /************ (Diamond Search)  **************/  static __inline int
2006  /*  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2007  Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                                  const uint8_t * const pCur,
2008          If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10                                  const int x,
2009  Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.                                  const int y,
2010          If center then goto step 10.                                  const MBParam * const pParam,
2011  Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.                                  const MACROBLOCK * const pMBs,
2012          Refine by using small diamond and goto step 10.                                  MACROBLOCK * const pMB,
2013  */                                  SearchData * const Data)
2014    {
2015    
2016          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          int i = 255, mask;
2017            VECTOR pmv[3];
2018    
2019  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;
2020          iSAD = PMVfastSearch8_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
2021                  x, y,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2022                  currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2023    
2024          if (iSAD < iMinSAD)          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2025          {          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
2026    
2027          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;
         {  
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
2028    
2029                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2030                  {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2031                                  x, y,          pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);
2032                          pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,          pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);
2033                          pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);          pmv[2].x = pmv[2].y = 0;
2034    
2035                          if (iSAD < iMinSAD)          CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);
2036                          {          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2037                                  *currMV = newMV;                  CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2038                                  iMinSAD = iSAD;          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2039                          }                  CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);
2040    
2041            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2042    
2043            pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
2044    
2045            return *(Data->iMinSAD);
2046                  }                  }
2047    
2048                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  #define INTRA_THRESH    1350
2049                  {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  #define INTER_THRESH    900
                                 x, y,  
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2050    
2051                          if (iSAD < iMinSAD)  int
2052    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2053                            const IMAGE * const pCurrent,
2054                            MBParam * const pParam,
2055                            MACROBLOCK * const pMBs,
2056                            const uint32_t iFcode)
2057                          {                          {
2058                                  *currMV = newMV;          uint32_t x, y, intra = 0;
2059                                  iMinSAD = iSAD;          int sSAD = 0;
2060    
2061            VECTOR currentMV;
2062            int32_t iMinSAD;
2063            SearchData Data;
2064            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2065            Data.currentMV = &currentMV;
2066            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2067            Data.iFcode = iFcode;
2068    
2069            if (sadInit) (*sadInit) ();
2070    
2071            for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {
2072                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {
2073                            int sad, dev;
2074                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2075    
2076                            sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,
2077                                                                    pParam, pMBs, pMB, &Data);
2078    
2079                            if (sad > INTRA_THRESH) {
2080                                    dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
2081                                                              pParam->edged_width);
2082                                    if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;
2083                                    if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame
2084                          }                          }
2085                            sSAD += sad;
2086                  }                  }
2087          }          }
2088            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2089            if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame
2090            emms();
2091            return 0; // B frame
2092    
2093  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  }
          By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  
 */  
2094    
2095  step10_8:  int
2096          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)           // perform final half-pel step  FindFcode(      const MBParam * const pParam,
2097                  iMinSAD = PMVfastSearch8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                          const FRAMEINFO * const current)
2098                                  x, y,  {
2099                                  currMV, iMinSAD,          uint32_t x, y;
2100                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);          int max = 0, min = 0, i;
2101    
2102  step10_8b:          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
2103                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {
2104    
2105                            MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];
2106                            for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {
2107                                    if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;
2108                                    if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;
2109    
2110                                    if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;
2111                                    if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;
2112                            }
2113                    }
2114            }
2115    
2116          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          min = -min;
2117          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;          max += 1;
2118            if (min > max) max = min;
2119            if (pParam->m_quarterpel) max *= 2;
2120    
2121          return iMinSAD;          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);
2122            return i;
2123  }  }

Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.44.2.12

No admin address has been configured
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.0.4