[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 1.44.2.19, Tue Nov 19 13:04:34 2002 UTC revision 1.57, Wed Feb 19 20:12:43 2003 UTC
# Line 31  Line 31 
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34    #include <string.h>     // memcpy
35    #include <math.h>       // lrint
36    
37  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
38  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 42  Line 44 
44  #include "motion.h"  #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
46  #include "../utils/emms.h"  #include "../utils/emms.h"
47    #include "../dct/fdct.h"
48    
49    /*****************************************************************************
50     * Modified rounding tables -- declared in motion.h
51     * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
52     ****************************************************************************/
53    
54    const uint32_t roundtab[16] =
55    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 };
56    
57    /* K = 4 */
58    const uint32_t roundtab_76[16] =
59    { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 };
60    
61    /* K = 2 */
62    const uint32_t roundtab_78[8] =
63    { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1  };
64    
65    /* K = 1 */
66    const uint32_t roundtab_79[4] =
67    { 0, 1, 0, 0 };
68    
69  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
70  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
71  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
72  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
73    
74  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
75  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }
   
 #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \  
         switch ( (((X)&1)<<1) + ((Y)&1) ) \  
         { \  
                 case 0 : REF = (uint8_t *)data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 1 : REF = (uint8_t *)data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 2 : REF = (uint8_t *)data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 default : REF = (uint8_t *)data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
         } \  
 }  
 // I hate those macros :/  
 #define GET_REFERENCE2(X, Y, REF) { \  
         switch ( (((X)&1)<<1) + ((Y)&1) ) \  
         { \  
                 case 0 : REF = (uint8_t *)data->bRef + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 1 : REF = (uint8_t *)data->bRefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 2 : REF = (uint8_t *)data->bRefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 default : REF = (uint8_t *)data->bRefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
         } \  
 }  
   
76    
77  #define iDiamondSize 2  /*****************************************************************************
78     * Code
79     ****************************************************************************/
80    
81  static __inline int  static __inline uint32_t
82  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
83  {  {
84          int xb, yb;          int xb, yb;
85            x = qpel ? x<<1 : x;
86            y = qpel ? y<<1 : y;
87            if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
88    
89          if (x == 0) xb = 1;          x -= pred.x;
90          else {          y -= pred.y;
91                  if (x < 0) x = -x;  
92            if (x) {
93                    x = ABS(x);
94                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
95                  x >>= (iFcode - 1);                  x >>= (iFcode - 1);
96                  if (x > 32) x = 32;                  if (x > 32) x = 32;
97                  xb = mvtab[x] + iFcode;                  xb = mvtab[x] + iFcode;
98          }          } else xb = 1;
99    
100          if (y == 0) yb = 1;          if (y) {
101          else {                  y = ABS(y);
                 if (y < 0) y = -y;  
102                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
103                  y >>= (iFcode - 1);                  y >>= (iFcode - 1);
104                  if (y > 32) y = 32;                  if (y > 32) y = 32;
105                  yb = mvtab[y] + iFcode;                  yb = mvtab[y] + iFcode;
106          }          } else yb = 1;
107          return xb + yb;          return xb + yb;
108  }  }
109    
110    static int32_t ChromaSAD2(int fx, int fy, int bx, int by, const SearchData * const data)
111    {
112            int sad;
113            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
114            uint8_t * f_refu = data->RefQ,
115                    * f_refv = data->RefQ + 8,
116                    * b_refu = data->RefQ + 16,
117                    * b_refv = data->RefQ + 24;
118    
119            switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
120                    case 0:
121                            fx = fx / 2; fy = fy / 2;
122                            f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;
123                            f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;
124                            break;
125                    case 1:
126                            fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;
127                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
128                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
129                            break;
130                    case 2:
131                            fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;
132                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
133                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
134                            break;
135                    default:
136                            fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;
137                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
138                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
139                            break;
140            }
141    
142            switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
143                    case 0:
144                            bx = bx / 2; by = by / 2;
145                            b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;
146                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;
147                            break;
148                    case 1:
149                            bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;
150                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
151                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
152                            break;
153                    case 2:
154                            bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;
155                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
156                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
157                            break;
158                    default:
159                            bx = (bx - 1) / 2; by = (by - 1) / 2;
160                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
161                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
162                            break;
163            }
164    
165            sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
166            sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
167    
168            return sad;
169    }
170    
171    
172  static int32_t  static int32_t
173  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
174  {  {
175          int sad;          int sad;
176          dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
         dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];  
177    
178          switch (((dx & 1) << 1) + (dy & 1))     { // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
179            data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
180    
181            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
182                  case 0:                  case 0:
183                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);                          dx = dx / 2; dy = dy / 2;
184                          sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
185                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
186                          break;                          break;
187                  case 1:                  case 1:
188                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
189                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);
190                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
191                          break;                          break;
192                  case 2:                  case 2:
193                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
194                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);
195                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
196                          break;                          break;
197                  default:                  default:
198                          dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
199                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
200                                                                           data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
201                                                                           data->rounding);  
202                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
203                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
                                                                          data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,  
                                                                          data->rounding);  
                         sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);  
204                          break;                          break;
205          }          }
206            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
207          return sad;          return sad;
208  }  }
209    
210    static __inline const uint8_t *
211    GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
212    {
213    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
214            switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
215                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
216                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
217                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
218                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
219                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
220                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
221                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
222                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
223            }
224    }
225    
226  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
227    static __inline const uint8_t *
228    GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
229    {
230            switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
231                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
232                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
233                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
234                    default : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);      //case 2
235            }
236    }
237    
238    static uint8_t *
239    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
240    {
241    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
242            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
243            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
244            const uint32_t rounding = data->rounding;
245            const int halfpel_x = x/2;
246            const int halfpel_y = y/2;
247            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
248    
249            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
250            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
251            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
252            case 0: // pure halfpel position
253                    return (uint8_t *) ref1;
254                    break;
255    
256            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
257                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
258                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
259                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
260                    break;
261    
262            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
263                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
264                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
265                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
266                    break;
267    
268            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
269                             // bottom left/right) during qpel refinement
270                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
271                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
272                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
273                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
274                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
275                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
276                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
277                    break;
278            }
279            return Reference;
280    }
281    
282    static uint8_t *
283    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
284    {
285    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
286            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
287            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
288            const uint32_t rounding = data->rounding;
289            const int halfpel_x = x/2;
290            const int halfpel_y = y/2;
291            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
292    
293            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
294            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
295            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
296                             // bottom left/right) during qpel refinement
297                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
298                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
299                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
300                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
301                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
302                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
303                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
304                    break;
305    
306            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
307                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
308                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
309                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
310                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
311                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
312                    break;
313    
314            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
315                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
316                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
317                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
318                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
319                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
320                    break;
321    
322            case 0: // pure halfpel position
323                    return (uint8_t *) ref1;
324            }
325            return Reference;
326    }
327    
328    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
329    
330  static void  static void
331  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
332  {  {
333          int t;          int xc, yc;
334          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
335            VECTOR * current;
336            int32_t sad; uint32_t t;
337    
338          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
339                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
340    
341          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          if (!data->qpel_precision) {
342                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  Reference = GetReference(x, y, data);
343                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
344                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x; yc = y;
345                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else { // x and y are in 1/4 precision
346                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
347                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
348                    current = data->currentQMV;
349          }          }
350    
351          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
352            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
353    
354          if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predQMV.x, 2*y - data->predQMV.y, data->iFcode);          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
355          else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
356    
357          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
358          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;                                                                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
359    
360          if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(x, y, data);          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
361                    data->iMinSAD[0] = sad;
362          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {                  current[0].x = x; current[0].y = y;
363                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  *dir = Direction;
364                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;          }
                 *dir = Direction; }  
365    
366          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
367                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
368          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
369                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
370          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
371                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
372          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
373                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
374    
375  }  }
376    
377  static void  static void
378  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
379  {  {
380          int32_t sad;          int32_t sad; uint32_t t;
381          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
382    
383          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
384                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
385    
386          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (!data->qpel_precision) Reference = GetReference(x, y, data);
387          {          else Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
                 case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
388    
389          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
390          if (data->qpel) //only to be used in b-frames' ME          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
391                  sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode) * sad)/1000;  
392          else          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                 sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode) * sad)/1000;  
393    
394          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
395                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
396                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
397                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
398            }
399  }  }
400    
 static void  
 CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
401    
402  // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution  static void
403  // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
 // around currentMV!  
404  {  {
405          int t;          uint32_t t;
406          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ;          const uint8_t * Reference;
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint32_t rounding = data->rounding;  
407    
408          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
409                    (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
410                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
411    
412          GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this refenrence is used in all cases          Reference = GetReference(x, y, data);
413          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
         }  
414    
415          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
416    
417          t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
418          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
         data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
   
         if (data->chroma)  
                 data->temp[0] += ChromaSAD(x/2, y/2, data);  
419    
420          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
421                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
422                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
423          /*      *dir = Direction;*/ }                  *dir = Direction; }
424    
425          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
426                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
427          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
428                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
429          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
430                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
431          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
432                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
433  }  }
434    
435  static void  static void
436  CheckCandidate16no4v_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
   
 // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
 // this function is for B-frames' search only  
 {  
         uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         int32_t sad;  
   
         if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;  
   
         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this refenrence is used in all cases  
         switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )  
437          {          {
438          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step          int32_t sad, xc, yc;
439                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);          const uint8_t * Reference;
440                  break;          uint32_t t;
441            VECTOR * current;
442    
443          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          if ( (x > data->max_dx) | ( x < data->min_dx)
444                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
445    
446          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
447    
448          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
449                           // bottom left/right) during qpel refinement                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
450                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  current = data->currentQMV;
451                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);                  xc = x/2; yc = y/2;
452                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);          } else {
453                    Reference = GetReference(x, y, data);
454                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);                  current = data->currentMV;
455                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);                  xc = x; yc = y;
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
456          }          }
457            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
458                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
459    
460          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
461          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode) * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
462    
463          if (sad < data->iMinSAD[0]) {          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
464                  data->iMinSAD[0] = sad;                                                                                  (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
465                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;  
466          /*      *dir = Direction;*/ }          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
467                    *(data->iMinSAD) = sad;
468                    current->x = x; current->y = y;
469                    *dir = Direction;
470            }
471  }  }
472    
473  static void  static void
474  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
475  {  {
476  // maximum speed - for P/B/I decision  // maximum speed - for P/B/I decision
477          int32_t sad;          int32_t sad;
# Line 362  Line 479 
479          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
480                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
481    
482          sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
483                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
484    
485          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
486                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
487                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
488                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
489  }  }
490            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
491                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
492            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
493                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
494            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
495                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
496            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
497                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
498    
499    }
500    
501  static void  static void
502  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
503  {  {
504          int32_t sad;          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
505          const int xb = data->currentMV[1].x;          uint32_t t;
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
506          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
507            VECTOR *current;
508    
509          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if ( (xf > data->max_dx) | (xf < data->min_dx)
510                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  | (yf > data->max_dy) | (yf < data->min_dy) ) return;
511    
512          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {          if (!data->qpel_precision) {
513                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
514                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
515                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
516                  default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
517                    xcf = xf; ycf = yf;
518                    xcb = xb; ycb = yb;
519            } else {
520                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
521                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
522                    current = data->currentQMV;
523                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
524                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
525                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
526          }          }
527    
528          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
529                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                   + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
                 case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
530    
531          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
532            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
533    
534          if (data->qpel)          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
535                  sad += (data->lambda16 *                                                                                  (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
536                          ( d_mv_bits(2*xf - data->predMV.x, 2*yf - data->predMV.y, data->iFcode) +                                                                                  (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
537                            d_mv_bits(2*xb - data->bpredMV.x, 2*yb - data->bpredMV.y, data->iFcode)) * sad)/1000;                                                                                  (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
         else  
                 sad += (data->lambda16 *  
                         ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +  
                           d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode)) * sad)/1000;  
538    
539          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
540                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
541                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
542                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
 }  
   
   
 static void  
 CheckCandidateInt_qpel(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
 // CheckCandidateInt variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
   
         int32_t sad;  
         const int xb = data->currentQMV[1].x;  
         const int yb = data->currentQMV[1].y;  
         uint8_t * ReferenceF = (uint8_t *)data->RefQ;  
         uint8_t * ReferenceB = (uint8_t *)data->RefQ + 16;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV;  
         const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
   
         if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)  
                 || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;  
   
         halfpelMV.x = xf/2; //forward first  
         halfpelMV.y = yf/2;  
         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
         switch( ((xf&1)<<1) + (yf&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceF);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, yf - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(xf - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, yf - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(xf - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(xf - halfpelMV.x, yf - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
         }  
   
         halfpelMV.x = xb/2; //backward  
         halfpelMV.y = yb/2;  
         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
         switch( ((xb&1)<<1) + (yb&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceB);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, yb - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(xb - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, yb - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE2(xb - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE2(xb - halfpelMV.x, yb - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
543          }          }
   
         sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);  
   
         sad += (data->lambda16 *  
                         ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +  
                           d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode)) * sad)/1000;  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentQMV->x = xf; data->currentQMV->y = yf;  
                 *dir = Direction; }  
544  }  }
545    
546  static void  static void
547  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
548  {  {
549          int32_t sad = 0;          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
550          int k;          uint32_t k;
551          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
552          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
553          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
554    
555          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
556    
557          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
558                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
# Line 542  Line 565 
565                          data->directmvB[k].y                          data->directmvB[k].y
566                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
567    
568                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )                  if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
569                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                          | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
570                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
571                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                          | (b_mvs.y > data->max_dy) | (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
572    
573                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {                  if (data->qpel) {
574                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
575                          case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
576                          case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  } else {
577                          default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
578                  }                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
579                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
580                  switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
                         case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
581                  }                  }
582    
583                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
584                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
585    
586                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
587                                                  ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                 data->iEdgedWidth);  
588                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
589          }          }
590    
591          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
592    
593            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
594                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
595                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
596                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
597    
598          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
599                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
600                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
601                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
602            }
603  }  }
   
604    
605  static void  static void
606  CheckCandidateDirect_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
607  {  {
608          int32_t sad = 0;          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
609          int k;          const uint8_t *ReferenceF;
610          VECTOR mvs, b_mvs, halfpelMV;          const uint8_t *ReferenceB;
611          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          VECTOR mvs, b_mvs;
         uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;  
         const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
   
         if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;  
612    
613          for (k = 0; k < 4; k++) {          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
                 ReferenceF = (uint8_t *)data->RefQ;  
                 ReferenceB = (uint8_t *)data->RefQ + 64;  
614    
615                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
616                  b_mvs.x = ((x == 0) ?                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
617                          data->directmvB[k].x                  data->directmvB[0].x
618                          : mvs.x - data->referencemv[k].x);                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
619    
620                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
                 b_mvs.y = ((y == 0) ?  
                         data->directmvB[k].y  
                         : mvs.y - data->referencemv[k].y);  
   
                 if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )  
                         || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;  
   
                 halfpelMV.x = mvs.x/2; //forward first  
                 halfpelMV.y = mvs.y/2;  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
                 switch( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {  
                 case 0: // pure halfpel position  
                         GET_REFERENCE(halfpelMV.x + 16*(k&1), halfpelMV.y + 16*(k>>1), ReferenceF);  
                         break;  
   
                 case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1+8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                         ref2+ 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                         ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                                  // bottom left/right) during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                         GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref4);  
                         interpolate8x8_avg4(ReferenceF, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref3 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref4 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
                 }  
   
                 halfpelMV.x = b_mvs.x/2;  
                 halfpelMV.y = b_mvs.y/2;  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in most cases  
                 switch( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                 case 0: // pure halfpel position  
                         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x + 16*(k&1), halfpelMV.y + 16*(k>>1), ReferenceB);  
                         break;  
   
                 case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1+8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2+ 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                                  // bottom left/right) during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                         GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref4);  
                         interpolate8x8_avg4(ReferenceB, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref3 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref4 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
                 }  
   
                 sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                 ReferenceF,  
                                                 ReferenceB,  
                                                 data->iEdgedWidth);  
                 if (sad > *(data->iMinSAD)) return;  
         }  
   
         sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
   
 static void  
 CheckCandidateDirectno4v_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
         int32_t sad = 0;  
         VECTOR mvs, b_mvs, halfpelMV;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint8_t * ReferenceF = (uint8_t *)data->RefQ;  
         uint8_t * ReferenceB = (uint8_t *)data->RefQ + 64;  
   
         if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;  
   
         mvs.x = data->directmvF[0].x + x;  
         b_mvs.x = ((x == 0) ?  
                         data->directmvB[0].x  
                         : mvs.x - data->referencemv[0].x);  
   
         mvs.y = data->directmvF[0].y + y;  
621          b_mvs.y = ((y == 0) ?          b_mvs.y = ((y == 0) ?
622                          data->directmvB[0].y                          data->directmvB[0].y
623                          : mvs.y - data->referencemv[0].y);                          : mvs.y - data->referencemv[0].y);
624    
625          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )          if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
626                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                  | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
627                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
628                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                  | (b_mvs.y > data->max_dy) | (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
629    
630          halfpelMV.x = mvs.x/2; //forward first          if (data->qpel) {
631          halfpelMV.y = mvs.y/2;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
632          GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
633          switch( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
634          case 0: // pure halfpel position                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
635                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceF);          } else {
636                  break;                  xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
637                    xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
638          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement                  ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
639                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);                  ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
         }  
   
         halfpelMV.x = b_mvs.x/2; //backward  
         halfpelMV.y = b_mvs.y/2;  
         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
         switch( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceB);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
640          }          }
641    
642          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
643          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
   
   
 static void  
 CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
         int32_t sad;  
         const uint8_t *ReferenceF;  
         const uint8_t *ReferenceB;  
         VECTOR mvs, b_mvs;  
   
         if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;  
   
         mvs.x = data->directmvF[0].x + x;  
         b_mvs.x = ((x == 0) ?  
                 data->directmvB[0].x  
                 : mvs.x - data->referencemv[0].x);  
   
         mvs.y = data->directmvF[0].y + y;  
         b_mvs.y = ((y == 0) ?  
                 data->directmvB[0].y  
                 : mvs.y - data->referencemv[0].y);  
644    
645          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
646                  || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
647                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
648                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                                                                                  (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
   
         switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {  
                 case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
   
         switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                 case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
   
         sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);  
         sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;  
649    
650          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
651                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
652                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
653                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
654  }  }
   
 static void  
 CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
         int32_t sad; int t;  
         const uint8_t * Reference;  
   
         if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;  
   
         switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )  
         {  
                 case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
655          }          }
656    
         sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);  
         if (data->qpel) t = d_mv_bits(2 * x - data->predQMV.x, 2 * y - data->predQMV.y, data->iFcode);  
         else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
   
         sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
657    
658  static void  static void
659  CheckCandidate8_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
 // CheckCandidate8 variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
   
660  {  {
         int32_t sad;  
         uint8_t *Reference = (uint8_t *) data->RefQ;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
661    
662          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          static int16_t in[64], coeff[64];
663          uint32_t rounding = data->rounding;          int32_t bits = 0, sum;
664            VECTOR * current;
665            const uint8_t * ptr;
666            int i, cbp = 0, t, xc, yc;
667    
668          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
669                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
670    
671          GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);          if (!data->qpel_precision) {
672          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )                  ptr = GetReference(x, y, data);
673          {                  current = data->currentMV;
674          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step                  xc = x; yc = y;
675                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);          } else { // x and y are in 1/4 precision
676                  break;                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
677                    current = data->currentQMV;
678          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement                  xc = x/2; yc = y/2;
679                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);          }
680    
681                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          for(i = 0; i < 4; i++) {
682                  break;                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
683                    transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
684          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement                  fdct(in);
685                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
686                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
687                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);                  if (sum > 0) {
688                  break;                          cbp |= 1 << (5 - i);
689                            bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
690                    } else data->temp[i] = 0;
691            }
692    
693            bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
694    
695            if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
696                    xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
697                    yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
698    
699                    //chroma U
700                    ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCU, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
701                    transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
702                    fdct(in);
703                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
704                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
705                    if (sum > 0) {
706                            cbp |= 1 << (5 - 4);
707                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
708                    }
709    
710                    if (bits < data->iMinSAD[0]) {
711                            //chroma V
712                            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCV, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
713                            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
714                            fdct(in);
715                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
716                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
717                            if (sum > 0) {
718                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
719                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
720                            }
721                    }
722            }
723    
724            bits += cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
725            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
726    
727            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
728                    data->iMinSAD[0] = bits;
729                    current[0].x = x; current[0].y = y;
730                    *dir = Direction;
731            }
732    
733            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
734                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
735            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
736                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
737            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
738                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
739            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
740                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
741    
742    }
743    static void
744    CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
745    {
746    
747            static int16_t in[64], coeff[64];
748            int32_t sum, bits;
749            VECTOR * current;
750            const uint8_t * ptr;
751            int cbp;
752    
753          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
754                           // bottom left/right) during qpel refinement                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
755    
756                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);          if (!data->qpel_precision) {
757                  break;                  ptr = GetReference(x, y, data);
758                    current = data->currentMV;
759            } else { // x and y are in 1/4 precision
760                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
761                    current = data->currentQMV;
762            }
763    
764            transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
765            fdct(in);
766            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
767            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
768            if (sum > 0) {
769                    bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
770                    cbp = 1;
771            } else cbp = bits = 0;
772    
773            bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
774    
775            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
776                    data->temp[0] = cbp;
777                    data->iMinSAD[0] = bits;
778                    current[0].x = x; current[0].y = y;
779                    *dir = Direction;
780          }          }
   
         sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);  
         sad += (data->lambda8 * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode) * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
781  }  }
782    
783  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
# Line 943  Line 792 
792    
793                  int iDirection;                  int iDirection;
794    
795                  do {          for(;;) { //forever
796                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
797                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
798                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 952  Line 801 
801    
802                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
803    
804                          if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (iDirection) {               //if anything found
805                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
806                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
807                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
# Line 961  Line 810 
810                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
811                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
812                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
813                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
814                            }
815    
816                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
817                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
818                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
819                            }
820                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
821                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
822                                  case 2:                                  case 2:
# Line 1016  Line 867 
867                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
868                          }                          }
869                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
870  }  }
871    
872  static void  static void
# Line 1066  Line 916 
916                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
917                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
918                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
919                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
920                            }
921                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
922                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
923                          }                          }
# Line 1077  Line 927 
927    
928  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
929    
 /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  
   
 static void  
 HalfpelRefine(const SearchData * const data)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         VECTOR backupMV = *(data->currentMV);  
         int iDirection; //not needed  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);  
 }  
   
   
930  static void  static void
931  QuarterpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
932  {  {
933  /* Perform quarter pixel refinement*/  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
934            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
935          VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);          int iDirection; //only needed because macro expects it
936          int iDirection; //not needed  
937            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
938          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
939          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
940          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
941          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
942            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
943          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
944          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);  
   
945  }  }
946    
947  static __inline int  static __inline int
948  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
949                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
950                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
951    
952  {  {
953  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,          if(!rrv) {
954          to make sure that SKIP is possible (todo)                  uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*stride*8,
955          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */                                                  reference->u + x*8 + y*stride*8, stride);
   
         uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,  
                                         reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);  
956          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
957          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,                  sadC += sad8(current->v + (x + y*stride)*8,
958                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                                  reference->v + (x + y*stride)*8, stride);
959          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
960                    return 1;
961    
962            } else {
963                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*stride*16,
964                                                    reference->u + x*16 + y*stride*16, stride, 256*4096);
965                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
966                    sadC += sad16(current->v + (x + y*stride)*16,
967                                                    reference->v + (x + y*stride)*16, stride, 256*4096);
968                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
969          return 1;          return 1;
970  }  }
971    }
972    
973  static __inline void  static __inline void
974  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
975  {  {
976          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
977          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
978          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
   
         pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;  
         pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;  
   
979          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
980  }  }
981    
# Line 1167  Line 992 
992          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
993          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
994    
995          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
996            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
997            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
998            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
999    
1000          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
1001          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
1002          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;          int32_t quant = current->quant, sad00;
         uint8_t *qimage;  
1003    
1004          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
1005          int32_t temp[5];          int32_t temp[8];
1006          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
1007          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
1008          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
1009          SearchData Data;          SearchData Data;
1010          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1011            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1012          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
1013          Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentQMV = currentQMV;
1014          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
# Line 1188  Line 1016 
1016          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
1017          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1018          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1019          Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;          Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1020            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1021    
1022          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1023                  return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1024                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1025                                    // encoder_create() - so please fix me!                  Data.qpel = 0;
1026          Data.RefQ = qimage;          }
1027    
1028            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1029          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1030    
1031          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1032                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1033                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1034    
1035                          pMB->sad16                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1036                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1037                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1038                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1039    
1040                          if (Data.chroma) {                          else pMB->sad16 =
1041                                  pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1042                                                                  pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1043                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1044    
1045                                  pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,                          if (Data.chroma) {
1046                                                                  pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1047                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1048                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1049                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1050                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1051                          }                          }
1052    
1053                          sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)                          sad00 = pMB->sad16;
1054    
1055                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1056                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
                                 pMB->quant = current->quant;  
1057                          } else {                          } else {
1058                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1059                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
1060                                          if (quant > 31) quant = 31;                                          if (quant > 31) quant = 31;
1061                                          else if (quant < 1) quant = 1;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
1062                                  }                                  }
                                 pMB->quant = quant;  
1063                          }                          }
1064                            pMB->quant = current->quant;
1065    
1066  //initial skip decision  //initial skip decision
1067  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1068                          if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1069                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH)                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1070                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1071                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1072                                                  continue;                                                  continue;
1073                                          }                                          }
1074                          }                          }
1075    
1076                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1077                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                                  y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,
1078                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1079                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
1080    
1081  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1082                          if (current->coding_type == P_VOP)      {                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        {
1083                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                                  if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1084                                  && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )                                          if (!(current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {
1085                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {                                                  if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1086                                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1087                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1088                                                  continue;                                          } else { // BITS mode decision
1089                                          }                                                  if (pMB->sad16 > 10)
1090                          }                                                          SkipMacroblockP(pMB, sad00);  // more than 10 bits would be used for this MB - skip
   
 /* finally, intra decision */  
   
                         InterBias = MV16_INTER_BIAS;  
                         if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work  
                         if (y != 0)  
                                 if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
                         if (x != 0)  
                                 if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
1091    
                         if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD  
   
                         if (InterBias < pMB->sad16)  {  
                                 const int32_t deviation =  
                                         dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                   pParam->edged_width);  
   
                                 if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {  
                                         if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }  
                                         pMB->mode = MODE_INTRA;  
                                         pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =  
                                                         pMB->mvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =  
                                                         pMB->qmvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =  
                                                 pMB->sad8[3] = 0;  
1092                                  }                                  }
1093                          }                          }
1094                  }                  }
1095                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1096                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1097                    }
1098          }          }
         free(qimage);  
   
         if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */  
                 current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );  
         else  
                 current->GMC_MV = zeroMV;  
1099    
1100            if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1101            {
1102                    current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1103            }
1104          return 0;          return 0;
1105  }  }
1106    
1107    
 #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  
   
1108  static __inline int  static __inline int
1109  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1110  {  {
# Line 1302  Line 1112 
1112          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
1113                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
1114                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1115                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1116                          if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1117                  } else                  } else
1118                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1119                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1120                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }                                  else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1121                          }                          }
1122          }          }
1123          return mask;          return mask;
1124  }  }
1125    
1126  static __inline void  static __inline void
1127  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1128                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1129  {  {
1130    
1131  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1132            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1133    
1134          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1135                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1136                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1137          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
# Line 1339  Line 1150 
1150          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1151          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1152    
1153          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1154                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
1155                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1156          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1157    
1158            if (rrv) {
1159                    int i;
1160                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1161                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1162                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1163                    }
1164            }
1165    }
1166    
1167    static int
1168    ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1169                    int inter4v,
1170                    MACROBLOCK * const pMB,
1171                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1172                    const int x, const int y,
1173                    const MBParam * const pParam,
1174                    const uint32_t MotionFlags,
1175                    const uint32_t GlobalFlags)
1176    {
1177    
1178            int mode = MODE_INTER;
1179    
1180            if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1181    //              int intra = 0;
1182                    int sad;
1183                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1184                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1185                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1186                                    mode = 0; //inter
1187                                    sad = Data->iMinSAD[0];
1188                    } else {
1189                            mode = MODE_INTER4V;
1190                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1191                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1192                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1193                    }
1194    
1195                    /* intra decision */
1196    
1197                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1198                    if (y != 0)
1199                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1200                    if (x != 0)
1201                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1202    
1203                    if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1204                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1205    
1206                    if (InterBias < pMB->sad16) {
1207                            int32_t deviation;
1208                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1209                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1210                                    dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1211                                    dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1212                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1213    
1214                            if (deviation < (sad - InterBias))  return MODE_INTRA;// intra
1215                    }
1216                    return mode;
1217    
1218            } else {
1219    
1220                    int bits, intra, i;
1221                    VECTOR backup[5], *v;
1222                    Data->lambda16 = iQuant;
1223                    Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;
1224    
1225                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1226                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1227                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1228                            backup[i] = v[i];
1229                    }
1230    
1231                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1232                    if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
1233    
1234                    if (inter4v) {
1235                            int inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1236                            if (inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1237                    }
1238    
1239    
1240                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1241    
1242                    if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
1243    
1244                    return mode;
1245            }
1246  }  }
1247    
1248  static void  static void
# Line 1354  Line 1254 
1254                  const int x,                  const int x,
1255                  const int y,                  const int y,
1256                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1257                    const uint32_t GlobalFlags,
1258                  const uint32_t iQuant,                  const uint32_t iQuant,
1259                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1260                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
# Line 1366  Line 1267 
1267          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1268          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1269    
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
1270          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1271                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1272    
1273          Data->predMV = pmv[0];          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1274    
1275          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1276          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1277          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1278            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1279          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1280          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
1281          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1282          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1283          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1284          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1285            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1286            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1287    
1288          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1289          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1290            Data->qpel_precision = 0;
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }  
1291    
1292          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1293    
1294          for(i = 0;  i < 5; i++)          for(i = 0;  i < 5; i++)
1295                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1296    
1297          if (pParam->m_quarterpel) {          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1298                  Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          else Data->predMV = pmv[0];
                 i = d_mv_bits(Data->predQMV.x, Data->predQMV.y, Data->iFcode);  
         } else i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);  
1299    
1300          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1301          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1302            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1303          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1304          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1305          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1306    
1307          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1308          else {                  threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
                 threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm  
1309                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1310                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1311            } else
1312                    threshA = 512;
1313    
1314          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1315                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1316    
1317          if (inter4v || pParam->m_quarterpel || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;          if (!Data->rrv) {
1318          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1319                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1320            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1321    
1322  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1323    
1324          for (i = 1; i < 7; i++) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1325                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1326                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1327                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1328          }          }
1329    
1330          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1331                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1332                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1333                  inter4v = 0;                  if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }
1334          } else {          else {
1335    
1336                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1337                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1338                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1339                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1340    
1341                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1342    
1343  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1344          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
# Line 1448  Line 1347 
1347                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1348                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1349                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1350                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (Data->rrv) {
1351                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1352                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1353                            }
1354                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1355                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1356    
1357                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1358                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1359                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1360                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1361                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1362                          }                          }
1363    
1364                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1365                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          startMV.x = startMV.y = 1;
                         else startMV.x = startMV.y = 0;  
1366                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1367                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1368    
1369                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1370                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1371                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1372                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1373                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
# Line 1475  Line 1375 
1375                  }                  }
1376          }          }
1377    
1378          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1379                    if ((!(MotionFlags & HALFPELREFINE16_BITS)) || Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)
1380                            SubpelRefine(Data);
1381    
1382          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1383                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1384                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1385          }          }
1386    
1387          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)
1388                    if ((!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {
1389                  CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;                          Data->qpel_precision = 1;
1390                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1391                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1392    
1393                  QuarterpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1394          }          }
1395    
1396          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
1397          if (inter4v) {  
1398            if (inter4v && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS) ||
1399                            (!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS)) || (!(MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)) ||
1400                            ((!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)) && (!(MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8)) ))) {
1401                    // if decision is BITS-based and all refinement steps will be done in BITS domain, there is no reason to call this loop
1402    
1403                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1404                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1405                  Data8.lambda8 = Data->lambda8;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Data8.RefQ = Data->RefQ;  
                 Data8.qpel = Data->qpel;  
1406                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1407                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1408                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1409                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1410    
1411                  if (Data->chroma) {                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1412                          int sum, dx, dy;                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1413                            int sumx = 0, sumy = 0;
1414                          if(pParam->m_quarterpel) {                          const int div = 1 + Data->qpel;
1415                                  sum = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;                          const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
                         } else sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
1416    
1417                          if(pParam->m_quarterpel) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1418                                  sum = pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;                                  sumx += mv[i].x / div;
1419                          } else sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;                                  sumy += mv[i].y / div;
1420                          dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];                          }
1421    
1422                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1423                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1424                    }
1425                  }                  }
1426    
1427            inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);
1428    
1429            if (Data->rrv) {
1430                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1431                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1432          }          }
1433    
1434          if (!(inter4v) ||          if (inter4v == MODE_INTER) {
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                         Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
1435                  pMB->mode = MODE_INTER;                  pMB->mode = MODE_INTER;
1436                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1437                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1438    
1439                    if(Data->qpel) {
1440                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1441                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1442                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1443                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
   
                 if(pParam->m_quarterpel) {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;  
1444                  } else {                  } else {
1445                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1446                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1447                  }                  }
1448          } else {  
1449  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8          } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1450                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1451                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1452                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;          } else { // INTRA mode
1453                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1454                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1455          }          }
1456    
1457  }  }
1458    
1459  static void  static void
# Line 1560  Line 1466 
1466                  const int block,                  const int block,
1467                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1468  {  {
1469            int i = 0;
1470          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1471          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1472          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1473    
1474          if(pParam->m_quarterpel) {          if(Data->qpel) {
1475                  Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1476                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1477                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
                                                                                                 Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
1478          } else {          } else {
1479                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1480                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1481                                                                          d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
1482          }          }
1483    
1484          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1485    
1486            if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1487                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1488    
1489                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1490                  Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1491                  Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1492                  Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1493    
1494                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1495                    Data->qpel_precision = 0;
1496    
1497                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1498                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
                 CheckCandidate = CheckCandidate8;  
1499    
1500                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1501                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1502    
1503                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1504                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1505    
1506                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
# Line 1599  Line 1508 
1508                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1509                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1510    
1511                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1512    
1513                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1514                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
# Line 1610  Line 1519 
1519                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1520                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1521    
1522                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1523    
1524                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1525                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
# Line 1618  Line 1527 
1527                          }                          }
1528                  }                  }
1529    
1530                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1531                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&                                  Data->qpel_precision = 1;
                                 (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {  
                         CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;  
1532                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1533                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1534                          QuarterpelRefine(Data);                                  SubpelRefine(Data);
                         }  
1535                  }                  }
1536          }          }
1537    
1538          if(pParam->m_quarterpel) {          if (Data->rrv) {
1539                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1540                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1541          }          }
1542          else {  
1543            if(Data->qpel) {
1544                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1545                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1546                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1547            } else {
1548                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1549                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1550          }          }
1551    
1552          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1553          pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
   
         pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);  
1554  }  }
1555    
1556  /* B-frames code starts here */  /* motion estimation for B-frames */
1557    
1558  static __inline VECTOR  static __inline VECTOR
1559  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1560  {  {
1561  /* the stupidiest function ever */  /* the stupidiest function ever */
1562          if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];          return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
         else return pMB->b_mvs[0];  
1563  }  }
1564    
1565  static void __inline  static void __inline
# Line 1684  Line 1592 
1592                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1593          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1594    
1595          if ((x != 0)&&(y != 0)) {          if (x != 0 && y != 0) {
1596                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1597                  pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);                  pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1598          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
   
 // more?  
1599  }  }
1600    
1601    
1602  /* search backward or forward, for b-frames */  /* search backward or forward */
1603  static void  static void
1604  SearchBF(       const uint8_t * const pRef,  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1605                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1606                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1607                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
# Line 1711  Line 1617 
1617                          SearchData * const Data)                          SearchData * const Data)
1618  {  {
1619    
1620          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int i, iDirection = 255, mask;
   
         int i, iDirection, mask;  
1621          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1622          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1623          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1624          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1625            Data->qpel_precision = 0;
1626            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1627    
1628          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1629          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1630          Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1631          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1632            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1633            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1634    
1635          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1636    
1637          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1638                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1639    
1640          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1641          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1642    
1643          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1644    
1645          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
   
1646          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1647    
1648  // main loop. checking all predictions  // main loop. checking all predictions
1649          for (i = 0; i < 8; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1650                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1651                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1652          }          }
1653    
1654          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1655                  MainSearchPtr = SquareSearch;          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
1656                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1657    
1658          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1659    
1660          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1661    
1662          if (Data->qpel) {          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1663                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1664                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1665                  CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;                  Data->qpel_precision = 1;
1666                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1667                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1668                  QuarterpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1669          }          }
1670    
1671  // three bits are needed to code backward mode. four for forward  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1672  // we treat the bits just like they were vector's  
1673          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1674          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
1675    
# Line 1781  Line 1687 
1687                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1688                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1689                  }                  }
1690                  if (mode_current == MODE_FORWARD)                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1691                          pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1692                  else          }
                         pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search  
1693    
1694            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1695            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1696          }          }
1697    
1698    static void
1699    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1700                                    const IMAGE * const f_Ref,
1701                                    const IMAGE * const b_Ref,
1702                                    MACROBLOCK * const pMB,
1703                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1704                                    const SearchData * const Data)
1705    {
1706            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1707            int32_t sum;
1708            const int div = 1 + Data->qpel;
1709            int k;
1710            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1711    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1712    
1713            for (k = 0; k < 4; k++) {
1714                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1715                    dx += Data->directmvF[0].x / div;
1716                    b_dy += Data->directmvB[0].y / div;
1717                    b_dx += Data->directmvB[0].x / div;
1718  }  }
1719    
1720  static int32_t          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1721            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1722            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1723            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1724    
1725            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1726                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1727                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1728                                            stride);
1729    
1730            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1731    
1732            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1733                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1734                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1735                                            stride);
1736    
1737            if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1738    }
1739    
1740    static __inline uint32_t
1741  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1742                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1743                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1811  Line 1758 
1758    
1759  {  {
1760          int32_t skip_sad;          int32_t skip_sad;
1761          int k;          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
   
1762          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1763    
1764          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
1765            Data->Ref = f_Ref->y + k;
1766            Data->RefH = f_RefH + k;
1767            Data->RefV = f_RefV + k;
1768            Data->RefHV = f_RefHV + k;
1769            Data->bRef = b_Ref->y + k;
1770            Data->bRefH = b_RefH + k;
1771            Data->bRefV = b_RefV + k;
1772            Data->bRefHV = b_RefHV + k;
1773            Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1774            Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1775            Data->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1776            Data->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1777    
1778            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1779            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1780            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1781            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1782            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1783    
1784          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1785          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->qpel_precision = 0;
         Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
   
         Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;  
         Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;  
         Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);  
         Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);  
         if (Data->qpel) { //we measure in qpixels  
                 Data->max_dx *= 2;  
                 Data->max_dy *= 2;  
                 Data->min_dx *= 2;  
                 Data->min_dy *= 2;  
                 Data->referencemv = b_mb->qmvs;  
         } else Data->referencemv = b_mb->mvs;  
1786    
1787          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1788                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
# Line 1844  Line 1790 
1790                  pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);                  pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1791                  pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;                  pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1792    
1793                  if ( ( pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx ) || ( pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx )                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1794                          || ( pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy ) || ( pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy )) {                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
1795    
1796                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1797                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1798                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1799                          return 0;                          return 256*4096;
1800                  }                  }
1801                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1802                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
# Line 1861  Line 1807 
1807                  }                  }
1808          }          }
1809    
1810          if (Data->qpel) {          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)  
                 CheckCandidate = CheckCandidateDirect_qpel;  
                         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v_qpel;  
         } else {  
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;  
                         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;  
         }  
   
         (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);  
1811    
1812  // skip decision          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
         if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * SKIP_THRESH_B) {  
                 //possible skip - checking chroma. everything copied from MC  
                 //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though  
                 int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;  
   
                 if (Data->qpel) {  
                         sum = pMB->mvs[0].y/2 + pMB->mvs[1].y/2 + pMB->mvs[2].y/2 + pMB->mvs[3].y/2;  
                         dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
                         sum = pMB->mvs[0].x/2 + pMB->mvs[1].x/2 + pMB->mvs[2].x/2 + pMB->mvs[3].x/2;  
                         dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
   
                         sum = pMB->b_mvs[0].y/2 + pMB->b_mvs[1].y/2 + pMB->b_mvs[2].y/2 + pMB->b_mvs[3].y/2;  
                         b_dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
                         sum = pMB->b_mvs[0].x/2 + pMB->b_mvs[1].x/2 + pMB->b_mvs[2].x/2 + pMB->b_mvs[3].x/2;  
                         b_dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
1813    
1814                  } else {  // initial (fast) skip decision
1815                          sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1816                          dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));                  //possible skip
1817                          sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;                  if (Data->chroma) {
                         dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                         sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;  
                         b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                         sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;  
                         b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                 }  
                 sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
                 sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
   
                 if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {  
1818                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1819                          return *Data->iMinSAD;                          return *Data->iMinSAD; // skip.
1820                    } else {
1821                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1822                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1823                  }                  }
1824          }          }
1825    
# Line 1924  Line 1832 
1832                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1833                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1834    
1835          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
1836    
1837          HalfpelRefine(Data); //or qpel refine, if we're in qpel mode          SubpelRefine(Data);
1838    
         *Data->iMinSAD +=  1 * Data->lambda16; // one bit is needed to code direct mode  
1839          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1840    
1841          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
                 pMB->mode = MODE_DIRECT;  
1842          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1843    
1844          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
# Line 1964  Line 1870 
1870          return skip_sad;          return skip_sad;
1871  }  }
1872    
1873    static void
1874  static __inline void  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
 SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  
1875                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1876                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1877                                  const uint8_t * const f_RefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1878                                  const uint8_t * const b_Ref,                                  const IMAGE * const b_Ref,
1879                                  const uint8_t * const b_RefH,                                  const uint8_t * const b_RefH,
1880                                  const uint8_t * const b_RefV,                                  const uint8_t * const b_RefV,
1881                                  const uint8_t * const b_RefHV,                                  const uint8_t * const b_RefHV,
# Line 1988  Line 1893 
1893    
1894  {  {
1895    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
1896          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1897          SearchData bData;          SearchData bData;
1898    
1899          *(bData.iMinSAD = fData->iMinSAD) = 4096*256;          fData->qpel_precision = 0;
1900          bData.Cur = fData->Cur;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1901          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1902          bData.currentMV = fData->currentMV + 1; bData.currentQMV = fData->currentQMV + 1;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
         bData.lambda16 = fData->lambda16;  
1903          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1904    
1905          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1906          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;
1907          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1908          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1909          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1910          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;
1911          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1912          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1913          bData.RefQ = fData->RefQ;          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1914            bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1915            bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1916            bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1917            bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1918    
1919    
1920          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1921          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1922            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1923    
1924          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[3];          get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 0, 0);
1925          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);          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 0, 0);
         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);  
1926    
1927          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1928          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1929          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1930          if (fData->currentMV[0].y > fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1931    
1932          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1933          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1934          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1935          if (fData->currentMV[1].y > bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1936    
1937          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1938    
1939  //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)  //diamond
   
1940          do {          do {
1941                  iDirection = 255;                  iDirection = 255;
1942                  // forward MV moves                  // forward MV moves
# Line 2050  Line 1957 
1957    
1958          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1959    
1960          *fData->iMinSAD +=  2 * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.  //qpel refinement
   
1961          if (fData->qpel) {          if (fData->qpel) {
1962                  CheckCandidate = CheckCandidateInt_qpel;                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1963                  get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 0);                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1964                  get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 0);                  fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1965                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1966                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1967                  fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;                  fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1968                  fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;                  fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1969                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1970                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1971                  QuarterpelRefine(fData);                  SubpelRefine(fData);
1972                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1973                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1974                  QuarterpelRefine(&bData);                  SubpelRefine(&bData);
1975          }          }
1976    
1977            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1978    
1979          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1980                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
1981                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
# Line 2105  Line 2016 
2016                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
2017  {  {
2018          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
2019          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
2020            uint32_t skip_sad;
2021          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
         static const VECTOR zeroMV={0,0};  
2022          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2023    
2024          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2025    
2026          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2027          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
         uint8_t * qimage;  
2028    
2029  // some pre-inintialized data for the rest of the search  // some pre-inintialized data for the rest of the search
2030    
# Line 2122  Line 2032 
2032          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
2033          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
2034          VECTOR currentQMV[3];          VECTOR currentQMV[3];
2035            int32_t temp[8];
2036            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2037          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2038          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2039          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2040          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2041          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2042            Data.rounding = 0;
2043            Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2044            Data.temp = temp;
2045    
2046          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
                 return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks  
                                   // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside  
                                   // encoder_create() - so please fix me!  
         Data.RefQ = qimage;  
   
2047          // note: i==horizontal, j==vertical          // note: i==horizontal, j==vertical
2048          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2049    
# Line 2151  Line 2061 
2061                                  }                                  }
2062    
2063                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2064                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2065                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2066                          pMB->quant = frame->quant;                          pMB->quant = frame->quant;
2067    
2068  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
# Line 2169  Line 2081 
2081                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2082    
2083                          // forward search                          // forward search
2084                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2085                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2086                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2087                                                  frame->fcode, pParam,                                                  frame->fcode, pParam,
# Line 2177  Line 2089 
2089                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2090    
2091                          // backward search                          // backward search
2092                          SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2093                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2094                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2095                                                  frame->bcode, pParam,                                                  frame->bcode, pParam,
# Line 2185  Line 2097 
2097                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2098    
2099                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
2100                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2101                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
                                                 b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
2102                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
2103                                                  i, j,                                                  i, j,
2104                                                  frame->fcode, frame->bcode,                                                  frame->fcode, frame->bcode,
# Line 2197  Line 2108 
2108                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2109                                                  &Data);                                                  &Data);
2110    
2111    // final skip decision
2112                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2113                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2114                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2115    
2116                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
2117                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
2118                                          f_count++;                                          f_count++;
2119                                          if (pParam->m_quarterpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
                                         else f_predMV = pMB->mvs[0];  
2120                                          break;                                          break;
2121                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
2122                                          b_count++;                                          b_count++;
2123                                          if (pParam->m_quarterpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
                                         else b_predMV = pMB->b_mvs[0];  
2124                                          break;                                          break;
2125                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
2126                                          i_count++;                                          i_count++;
2127                                          if (pParam->m_quarterpel) {                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2128                                                  f_predMV = pMB->qmvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
                                                 b_predMV = pMB->b_qmvs[0];  
                                         } else {  
                                                 f_predMV = pMB->mvs[0];  
                                                 b_predMV = pMB->b_mvs[0];  
                                         }  
2129                                          break;                                          break;
2130                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
2131                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
2132                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
2133                                  default:                                  default:
2134                                          break;                                          break;
2135                          }                          }
2136                  }                  }
2137          }          }
         free(qimage);  
 }  
   
 /* Hinted ME starts here */  
   
 static void  
 SearchPhinted ( const IMAGE * 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,  
                                 const uint32_t iQuant,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 int inter4v,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
 {  
   
         int i, t;  
         MainSearchFunc * MainSearchPtr;  
   
         Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
   
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;  
         Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
   
         Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);  
         }  
   
         for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;  
   
         if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;  
   
         if (inter4v || pParam->m_quarterpel || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
   
         pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);  
         pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed  
         if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;  
         if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;  
         if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;  
   
         (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);  
   
         if (pMB->mode == MODE_INTER4V)  
                 for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search  
                         pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);  
                         pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);  
                         if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))  
                                 (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);  
                 }  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = SquareSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
   
         (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);  
   
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);  
   
         for(i = 0; i < 5; i++) {  
                 Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors  
                 Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;  
         }  
   
         if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {  
                 get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);  
                 CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;  
                 QuarterpelRefine(Data);  
         }  
   
         if (inter4v) {  
                 SearchData Data8;  
                 Data8.iFcode = Data->iFcode;  
                 Data8.lambda8 = Data->lambda8;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Data8.RefQ = Data->RefQ;  
                 Data8.qpel = Data->qpel;  
                 Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);  
   
                 if (Data->chroma) {  
                         int sum, dx, dy;  
   
                         if(pParam->m_quarterpel)  
                                 sum = (pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2);  
                         else sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         dy = (sum ? SIGN(sum) *  
                                   (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2) : 0);  
   
                         if(pParam->m_quarterpel)  
                                 sum = (pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2);  
                         else sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                         dx = (sum ? SIGN(sum) *  
                                   (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2) : 0);  
                         Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);  
                 }  
         }  
   
         if (!(inter4v) ||  
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +  
                                                         Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]  
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
   
                 pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                         = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
   
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =  
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
   
                 if(pParam->m_quarterpel) {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;  
                 } else {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 }  
         } else {  
 // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8  
                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]  
                                                 + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
         }  
   
 }  
   
 void  
 MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,  
                                                 FRAMEINFO * const current,  
                                                 FRAMEINFO * const reference,  
                                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                                 const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
         MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;  
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
   
         uint32_t x, y;  
         uint8_t * qimage;  
         int32_t temp[5], quant = current->quant;  
         int32_t iMinSAD[5];  
         VECTOR currentMV[5], currentQMV[5];  
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.currentQMV = currentQMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.temp = temp;  
         Data.iFcode = current->fcode;  
         Data.rounding = pParam->m_rounding_type;  
         Data.qpel = pParam->m_quarterpel;  
         Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;  
   
         if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)  
                 return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks  
                                   // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside  
                                   // encoder_create() - so please fix me!  
   
         Data.RefQ = qimage;  
   
         if (sadInit) (*sadInit) ();  
   
         for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {  
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {  
   
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
   
 //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being  
                         if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;  
   
                         if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {  
                                 pMB->dquant = NO_CHANGE;  
                                 pMB->quant = current->quant; }  
                         else {  
                                 if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
                                         quant += DQtab[pMB->dquant];  
                                         if (quant > 31) quant = 31;  
                                         else if (quant < 1) quant = 1;  
                                 }  
                                 pMB->quant = quant;  
                         }  
   
                         SearchPhinted(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,  
                                                         y, current->motion_flags, pMB->quant,  
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
   
                 }  
         }  
         free(qimage);  
2138  }  }
2139    
2140  static __inline int  static __inline void
2141  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2142                                  const uint8_t * const pCur,                                  const uint8_t * const pCur,
2143                                  const int x,                                  const int x,
2144                                  const int y,                                  const int y,
2145                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2146                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
2147                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
2148  {  {
2149    
2150          int i = 255, mask;          int i, mask;
2151          VECTOR pmv[3];          VECTOR pmv[3];
2152          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;          MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2153    
2154            for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2155    
2156          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2157          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2158          else          else
2159                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2160                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2161                  else if (y == 1) // top macroblock don't have it's vector                  else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2162                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2163                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2164    
2165          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2166                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, Data->rrv);
2167    
2168          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2169          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
# Line 2484  Line 2174 
2174          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2175          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2176    
2177          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &i, Data);          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2178    
2179  //early skip for 0,0          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
         if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
                 pMB->mode = MODE_NOT_CODED;  
                 return 0;  
         }  
2180    
2181          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2182                  (*CheckCandidate)(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2183          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2184                  (*CheckCandidate)(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2185    
2186          if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
2187                  DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);                  DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2188    
2189          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                  for (i = 0; i < 4; i++) {
2190          pMB->mode = MODE_INTER;                          MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2191          return *(Data->iMinSAD);                          MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2192                            MB->mode = MODE_INTER;
2193                            MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2194                    }
2195            }
2196  }  }
2197    
2198  #define INTRA_THRESH    1350  #define INTRA_BIAS              2500
2199  #define INTER_THRESH    900  #define INTRA_THRESH    1500
2200    #define INTER_THRESH    1400
2201    
2202  int  int
2203  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
# Line 2516  Line 2205 
2205                          MBParam * const pParam,                          MBParam * const pParam,
2206                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2207                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2208                          int bCount) // number if B frames in a row                          int bCount) // number of B frames in a row
2209  {  {
2210          uint32_t x, y, intra = 0;          uint32_t x, y, intra = 0;
2211          int sSAD = 0;          int sSAD = 0;
# Line 2524  Line 2213 
2213          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2214          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
2215    
2216          VECTOR currentMV;          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2217          int32_t iMinSAD;          VECTOR currentMV[5];
2218          SearchData Data;          SearchData Data;
2219          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2220          Data.currentMV = &currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
2221          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
2222          Data.iFcode = Current->fcode;          Data.iFcode = Current->fcode;
2223          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;          Data.rrv = Current->global_flags & XVID_REDUCED;
2224            Data.temp = temp;
2225            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2226    
2227          if (intraCount < 10) // we're right after an I frame          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2228                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2229          else          else
2230                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2231                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2232    
2233            InterThresh += 400 * (1 - bCount);
2234          InterThresh += 300 * (1 - bCount);          if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;
         if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;  
2235    
2236          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
2237    
2238          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2239                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2240                          int sad, dev;                          int i;
2241                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
2242                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2243                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,  
2244                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2245    
2246                          if (sad > IntraThresh) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2247                                  dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  int dev;
2248                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2249                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2250                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2251                                                            pParam->edged_width);                                                            pParam->edged_width);
2252                                  if (dev + IntraThresh < sad) {                                          if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2253                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
2254                                          if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame                                                  if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
2255                                            }
2256                                  }                                  }
2257                                    sSAD += pMB->sad16;
2258                          }                          }
                         sSAD += sad;  
2259                  }                  }
2260          }          }
2261          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2262          if (sSAD > InterThresh ) return 1; //P frame  //      if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS) return I_VOP;
2263            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2264          emms();          emms();
2265          return 0; // B frame          return B_VOP;
2266    
2267  }  }
2268    
2269  int  
2270  FindFcode(      const MBParam * const pParam,  static WARPPOINTS
2271                          const FRAMEINFO * const current)  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2272                                    const MBParam * const pParam,
2273                                    const FRAMEINFO * const current,
2274                                    const FRAMEINFO * const reference,
2275                                    const IMAGE * const pRefH,
2276                                    const IMAGE * const pRefV,
2277                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2278  {  {
         uint32_t x, y;  
         int max = 0, min = 0, i;  
2279    
2280          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2281                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {          const int deltay=8;
2282            const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2283    
2284            WARPPOINTS gmc;
2285    
2286            uint32_t mx, my;
2287    
2288            int MBh = pParam->mb_height;
2289            int MBw = pParam->mb_width;
2290    
2291                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2292                          for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2293                                  if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2294                                  if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;          double a,b,c,n,denom;
2295            double meanx,meany;
2296            int num,oldnum;
2297    
2298            if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n");
2299                                   gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2300                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2301                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2302                                            return gmc; }
2303    
2304    // filter mask of all blocks
2305    
2306            for (my = 1; my < MBh-1; my++)
2307            for (mx = 1; mx < MBw-1; mx++)
2308            {
2309                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2310                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2311                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2312    
2313                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2314                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;                          continue;
2315    
2316                    if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2317                    &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2318                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2319                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2320                            MBmask[mbnum]=1;
2321                          }                          }
2322    
2323            for (my = 1; my < MBh-1; my++)
2324            for (mx = 1; mx < MBw-1; mx++)
2325            {
2326                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2327    
2328                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2329                    if (!MBmask[mbnum])
2330                            continue;
2331    
2332                    if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= grad )
2333                            MBmask[mbnum] = 0;
2334                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= grad )
2335                            MBmask[mbnum] = 0;
2336    
2337                  }                  }
2338    
2339            emms();
2340    
2341            do {            /* until convergence */
2342    
2343            a = b = c = n = 0;
2344            DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2345            for (my = 0; my < MBh; my++)
2346                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2347                    {
2348                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2349                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2350                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2351    
2352                            if (!MBmask[mbnum])
2353                                    continue;
2354    
2355                            n++;
2356                            a += 16*mx+8;
2357                            b += 16*my+8;
2358                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2359    
2360                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2361                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2362                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2363                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2364                    }
2365    
2366            denom = a*a+b*b-c*n;
2367    
2368    /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2369    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2370    
2371            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2372            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                + b*DtimesF[3];
2373            sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2374            sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2375    
2376            sol[0] /= denom;
2377            sol[1] /= denom;
2378            sol[2] /= denom;
2379            sol[3] /= denom;
2380    
2381            meanx = meany = 0.;
2382            oldnum = 0;
2383            for (my = 0; my < MBh; my++)
2384                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2385                    {
2386                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2387                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2388                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2389    
2390                            if (!MBmask[mbnum])
2391                                    continue;
2392    
2393                            oldnum++;
2394                            meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2395                            meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2396          }          }
2397    
2398          min = -min;          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2399          max += 1;                  meanx /= oldnum;
2400          if (min > max) max = min;          else
2401          if (pParam->m_quarterpel) max *= 2;                  meanx = 0.25;
2402    
2403            if (4*meany > oldnum)
2404                    meany /= oldnum;
2405            else
2406                    meany = 0.25;
2407    
2408          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);  /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2409          return i;          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2410    */
2411            num = 0;
2412            for (my = 0; my < MBh; my++)
2413                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2414                    {
2415                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2416                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2417                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2418    
2419                            if (!MBmask[mbnum])
2420                                    continue;
2421    
2422                            if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2423                               || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2424                                    MBmask[mbnum]=0;
2425                            else
2426                                    num++;
2427  }  }
2428    
2429  static void          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2430  CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,  
2431                  const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,          if (num < 4)
2432                  const MBParam * const pParam)          {
2433                    gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y= gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y= gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y=0;
2434            } else {
2435    
2436                    gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2437                    gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2438    
2439                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2440                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2441    
2442                    gmc.duv[2].x=0;
2443                    gmc.duv[2].y=0;
2444            }
2445    //      fprintf(stderr,"wp1 = ( %4d, %4d)  wp2 = ( %4d, %4d) \n", gmc.duv[0].x, gmc.duv[0].y, gmc.duv[1].x, gmc.duv[1].y);
2446    
2447            free(MBmask);
2448    
2449            return gmc;
2450    }
2451    
2452    // functions which perform BITS-based search/bitcount
2453    
2454    static int
2455    CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2456                                    const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2457                                    const MBParam * const pParam,
2458                                    const uint32_t MotionFlags)
2459  {  {
2460          uint32_t mx, my, a, count = 0;          int i, iDirection;
2461            int32_t bsad[5];
2462    
2463            CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2464    
2465            if (Data->qpel) {
2466                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2467                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2468                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2469                    }
2470                    Data->qpel_precision = 1;
2471                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2472    
2473                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2474                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2475                            return 0; //quick stop
2476    
2477                    if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2478                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2479                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2480                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2481                            Data->qpel_precision = 0;
2482                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2483                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2484                    }
2485    
2486            } else { // not qpel
2487    
2488                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2489                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2490                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2491                            return 0; //inter
2492                    }
2493            }
2494    
2495            if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2496    
2497          for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2498                  for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {  
2499                          VECTOR mv;          if (Data->qpel) {
2500                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];                  if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2501                          if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2502                          mv = pMB->mvs[0];                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2503                          a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                         if (a < 6) count += 6 - a;  
2504                  }                  }
2505    
2506          if (count > *bestcount) {                          // preparing for qpel-precision search
2507                  *bestcount = count;                          Data->qpel_precision = 1;
2508                  *iDirection = dir;                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2509                  GMC->x = x; GMC->y = y;                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2510          }          }
2511                    if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2512  }  }
2513    
2514            if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2515                    VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2516                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2517                            CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2518            }
2519            return Data->iMinSAD[0];
2520    }
2521    
2522  static VECTOR  
2523  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)  static int
2524    CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2525                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2526                                            const int x, const int y,
2527                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2528                                            const VECTOR * const backup)
2529  {  {
2530    
2531          uint32_t count, bestcount = 0;          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2532          int x, y;          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2533          VECTOR gmc = {0,0};          int sumx = 0, sumy = 0;
2534          int step, min_x, max_x, min_y, max_y;          int16_t in[64], coeff[64];
2535          uint32_t mx, my;  
2536          int iDirection, bDirection;          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2537            CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2538    
2539            for (i = 0; i < 4; i++) {
2540                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2541                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2542                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2543                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2544                    Data8->Ref = Data->Ref + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2545                    Data8->RefH = Data->RefH + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2546                    Data8->RefV = Data->RefV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2547                    Data8->RefHV = Data->RefHV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2548    
2549                    if(Data->qpel) {
2550                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2551                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2552                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2553                    } else {
2554                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2555                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2556                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2557                    }
2558    
2559          min_x = min_y = -32<<iFcode;                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2560          max_x = max_y = 32<<iFcode;                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2561    
2562  //step1: let's find a rough camera panning                  *Data8->iMinSAD += t;
         for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {  
                 bestcount = 0;  
                 for (y = min_y; y <= max_y; y += step)  
                         for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {  
                                 count = 0;  
                                 //for all macroblocks  
                                 for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)  
                                         for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {  
                                                 const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];  
                                                 VECTOR mv;  
2563    
2564                                                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2565                                                          continue;                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2566                    if (Data8->qpel) {
2567                            if (!(Data8->currentQMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentQMV->y == backup[i+1].y))
2568                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2569                    } else {
2570                            if (!(Data8->currentMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentMV->y == backup[i+1].y))
2571                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2572                    }
2573    
2574                                                  mv = pMB->mvs[0];                  if (Data8->qpel) {
2575                                                  if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */                          if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2576                                                          count++;                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2577                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2578                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2579                                    Data8->qpel_precision = 0;
2580                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2581                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2582    
2583                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2584                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2585    
2586                                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2587                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2588    
2589                                    if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2590    
2591                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2592                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2593                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2594                                          }                                          }
2595                                  if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }  
2596                                    Data8->qpel_precision = 1;
2597                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2598                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2599    
2600                          }                          }
2601                  min_x = gmc.x - step;                          if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2602                  max_x = gmc.x + step;  
2603                  min_y = gmc.y - step;                  } else // not qpel
2604                  max_y = gmc.y + step;                          if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
2605    
2606                    //checking vector equal to predicion
2607                    if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2608                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2609                            if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2610                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2611          }          }
2612    
2613          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)                  bits += *Data8->iMinSAD;
2614                  gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
2615    
2616  // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.                  // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2617  // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)                  if(Data->qpel) {
2618          bestcount = 0;                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2619          CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2620          do {                          pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2621                  x = gmc.x; y = gmc.y;                          sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2622                  bDirection = iDirection; iDirection = 0;                          sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2623                  if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);                  } else {
2624                  if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2625                  if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2626                  if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);                          sumx += Data8->currentMV->x;
2627                            sumy += Data8->currentMV->y;
2628                    }
2629                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2630                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2631                    if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2632            }
2633    
2634          } while (iDirection);          if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2635                    const uint8_t * ptr;
2636                    sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2637                    sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2638    
2639          if (pParam->m_quarterpel) {                  //chroma U
2640                  gmc.x *= 2;                  ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCU, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2641                  gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */                  transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2642                    fdct(in);
2643                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2644                    else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2645                    if (i > 0) {
2646                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2647                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2648          }          }
2649    
2650          return gmc;                  if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2651                            //chroma V
2652                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCV, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2653                            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2654                            fdct(in);
2655                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2656                            else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2657                            if (i > 0) {
2658                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2659                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2660                            }
2661                            bits += cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2662                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2663                    }
2664            }
2665    
2666            return bits;
2667    }
2668    
2669    
2670    static int
2671    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2672    {
2673            int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2674            int cbp = 0, i, t, dc = 0, b_dc = 1024;
2675            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2676            int16_t in[64], coeff[64];
2677    
2678            for(i = 0; i < 4; i++) {
2679                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2680    
2681                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2682                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2683                    fdct(in);
2684                    b_dc = dc;
2685                    dc = in[0];
2686                    in[0] -= b_dc;
2687                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2688                    else quant4_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2689    
2690                    b_dc = dc;
2691                    dc = coeff[0];
2692                    if (i != 0) coeff[0] -= b_dc;
2693    
2694                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2695                    Data->temp[i] = t;
2696                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2697                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2698            }
2699    
2700            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2701                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2702                    //chroma U
2703                    transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2704                    fdct(in);
2705                    in[0] -= 1024;
2706                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2707                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2708    
2709                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2710                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2711                    Data->temp[4] = t;
2712    
2713                    if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2714                            //chroma V
2715                            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2716                            fdct(in);
2717                            in[0] -= 1024;
2718                            if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2719                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2720    
2721                            bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2722                            if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
2723    
2724                            Data->temp[5] = t;
2725    
2726                            bits += t = cbpy_tab[cbp>>2].len;
2727                            Data->temp[6] = t;
2728    
2729                            bits += t = mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2730                            Data->temp[7] = t;
2731    
2732                    }
2733            }
2734    
2735            return bits;
2736  }  }

Legend:
Removed from v.1.44.2.19  
changed lines
  Added in v.1.57

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