[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 1.44.2.23, Wed Nov 20 20:11:09 2002 UTC revision 1.58.2.23, Thu Jul 24 13:09:01 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /*****************************************************************************
2   *   *
3   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4   *      motion estimation   *  - Motion Estimation related code  -
5   *   *
6   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4   *  Copyright(C) 2002 Christoph Lampert <gruel@web.de>
7   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending   *               2002 Michael Militzer <michael@xvid.org>
8   *      to use this software module in hardware or software products are   *               2002-2003 Radoslaw Czyz <xvid@syskin.cjb.net>
  *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and  
  *      any such use would be at such party's own risk.  The original  
  *      developer of this software module and his/her company, and subsequent  
  *      editors and their companies, will have no liability for use of this  
  *      software or modifications or derivatives thereof.  
9   *   *
10   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
# Line 24  Line 19 
19   *   *
20   *      You should have received a copy of the GNU General Public License   *      You should have received a copy of the GNU General Public License
21   *      along with this program; if not, write to the Free Software   *      along with this program; if not, write to the Free Software
22   *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
23   *   *
24   *************************************************************************/   * $Id$
25     *
26     ****************************************************************************/
27    
28  #include <assert.h>  #include <assert.h>
29  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
30  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
31    #include <string.h>     /* memcpy */
32    #include <math.h>       /* lrint */
33    
34  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
35  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 41  Line 40 
40  #include "motion_est.h"  #include "motion_est.h"
41  #include "motion.h"  #include "motion.h"
42  #include "sad.h"  #include "sad.h"
43    #include "gmc.h"
44  #include "../utils/emms.h"  #include "../utils/emms.h"
45    #include "../dct/fdct.h"
46    
47    /*****************************************************************************
48     * Modified rounding tables -- declared in motion.h
49     * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
50     ****************************************************************************/
51    
52    const uint32_t roundtab[16] =
53    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 };
54    
55    /* K = 4 */
56    const uint32_t roundtab_76[16] =
57    { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 };
58    
59    /* K = 2 */
60    const uint32_t roundtab_78[8] =
61    { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1  };
62    
63    /* K = 1 */
64    const uint32_t roundtab_79[4] =
65    { 0, 1, 0, 0 };
66    
67  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
68  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
69  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
70  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
71    
72  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
73  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }
74    
 #define iDiamondSize 2  
75    
76  static __inline int  /*****************************************************************************
77  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)   * Code
78     ****************************************************************************/
79    
80    static __inline uint32_t
81    d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
82  {  {
83          int xb, yb;          int bits;
84            const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
85    
86          if (x == 0) xb = 1;          x <<= qpel;
87          else {          y <<= qpel;
88                  if (x < 0) x = -x;          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
89                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  
90            x -= pred.x;
91            bits = (x != 0 ? iFcode:0);
92            x = abs(x);
93            x += q;
94                  x >>= (iFcode - 1);                  x >>= (iFcode - 1);
95                  if (x > 32) x = 32;          bits += mvtab[x];
                 xb = mvtab[x] + iFcode;  
         }  
96    
97          if (y == 0) yb = 1;          y -= pred.y;
98          else {          bits += (y != 0 ? iFcode:0);
99                  if (y < 0) y = -y;          y = abs(y);
100                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          y += q;
101                  y >>= (iFcode - 1);                  y >>= (iFcode - 1);
102                  if (y > 32) y = 32;          bits += mvtab[y];
103                  yb = mvtab[y] + iFcode;  
104            return bits;
105    }
106    
107    static int32_t ChromaSAD2(const int fx, const int fy, const int bx, const int by,
108                                                            const SearchData * const data)
109    {
110            int sad;
111            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
112            uint8_t * f_refu = data->RefQ,
113                    * f_refv = data->RefQ + 8,
114                    * b_refu = data->RefQ + 16,
115                    * b_refv = data->RefQ + 24;
116            int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
117    
118            switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
119                    case 0:
120                            f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
121                            f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
122                            break;
123                    case 1:
124                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
125                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
126                            break;
127                    case 2:
128                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
129                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
130                            break;
131                    default:
132                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
133                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
134                            break;
135            }
136    
137            offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
138            switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
139                    case 0:
140                            b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
141                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
142                            break;
143                    case 1:
144                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
145                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
146                            break;
147                    case 2:
148                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
149                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
150                            break;
151                    default:
152                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
153                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
154                            break;
155          }          }
156          return xb + yb;  
157            sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
158            sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
159    
160            return sad;
161  }  }
162    
163  static int32_t  static int32_t
164  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)  ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
165  {  {
166          int sad;          int sad;
167          dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
168          dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];          int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
169    
170            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; /* it has been checked recently */
171            data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; /* backup */
172    
173          switch (((dx & 1) << 1) + (dy & 1))     { // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
174                  case 0:                  case 0:
175                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
176                          sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
177                          break;                          break;
178                  case 1:                  case 1:
179                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + stride, stride);
180                          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->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + stride, stride);
                         sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);  
181                          break;                          break;
182                  case 2:                  case 2:
183                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + 1, stride);
184                          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->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + 1, stride);
                         sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);  
185                          break;                          break;
186                  default:                  default:
187                          dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
188                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
189                                                                           data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,  
190                                                                           data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
191                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
                         interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,  
                                                                          data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,  
                                                                          data->rounding);  
                         sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);  
192                          break;                          break;
193          }          }
194            data->temp[7] = sad; /* backup, part 2 */
195          return sad;          return sad;
196  }  }
197    
198  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
199  GetReference(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
200  {  {
201  //      dir : 0 = forward, 1 = backward          /* dir : 0 = forward, 1 = backward */
202          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
203                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
204                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
205                  case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);          return direction[picture] + offset;
                 case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
   
206          }          }
207    
208    /* this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate */
209    static __inline const uint8_t *
210    GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
211    {
212            const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
213            const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
214            return data->RefP[picture] + offset;
215  }  }
216    
217  static uint8_t *  static uint8_t *
218  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
219  {  {
220  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */
221          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
222          const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
223          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
224          const int halfpel_x = x/2;          const int halfpel_x = x/2;
225          const int halfpel_y = y/2;          const int halfpel_y = y/2;
226          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
227    
228          ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
229          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
230          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
231          case 0: // pure halfpel position          case 3: /* x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and */
232                  Reference = (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                          /* bottom left/right) during qpel refinement */
233                  Reference += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
234                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
235                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
236                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
237                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
238                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
239                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
240                  break;                  break;
241    
242          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */
243                  ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
244                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
245                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
246                  break;                  break;
247    
248          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */
249                  ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
250                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
251                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
252                  break;                  break;
253    
254          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          default: /* pure halfpel position */
255                           // bottom left/right) during qpel refinement                  return (uint8_t *) ref1;
256                  ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);  
                 ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
257          }          }
258          return Reference;          return Reference;
259  }  }
260    
261  static uint8_t *  static uint8_t *
262  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
263  {  {
264  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */
265          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
266          const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
267          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
268          const int halfpel_x = x/2;          const int halfpel_x = x/2;
269          const int halfpel_y = y/2;          const int halfpel_y = y/2;
270          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
271    
272          ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
273          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
274          case 0: // pure halfpel position          case 3:
275                  return (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  /*
276          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement                   * x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
277                  ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                   * bottom left/right) during qpel refinement
278                     */
279                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
280                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
281                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
282                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
283                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
284                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
285                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
286                    break;
287    
288            case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */
289                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
290                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
291                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
292                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
293                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
294                  break;                  break;
295    
296          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */
297                  ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
298                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
299                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
300                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
301                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
302                  break;                  break;
303    
304          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          default: /* pure halfpel position */
305                           // bottom left/right) during qpel refinement                  return (uint8_t *) ref1;
                 ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);  
                 ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 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;  
306          }          }
307          return Reference;          return Reference;
308  }  }
# Line 228  Line 312 
312  static void  static void
313  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)
314  {  {
315          int t, xc, yc;          int xc, yc;
316          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
317          VECTOR * current;          VECTOR * current;
318            int32_t sad; uint32_t t;
319    
320          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
321                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
322    
323          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision          if (!data->qpel_precision) {
324                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
                 t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
                 xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad  
                 current = data->currentQMV;  
         } else {  
                 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;  
                 }  
                 if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);  
                 else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
325                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
326                  xc = x; yc = y;                  xc = x; yc = y;
327            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
328                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
329                    xc = x/2; yc = y/2; /* for chroma sad */
330                    current = data->currentQMV;
331          }          }
332    
333          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
334            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
335    
336          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
337          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
338    
339          if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(xc, yc, data);          if (data->chroma && sad < data->iMinSAD[0])
340                    sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
341                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
342    
343          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
344                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = sad;
345                  current[0].x = x; current[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
346                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
347            }
348    
349          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
350                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
# Line 273  Line 354 
354                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
355          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
356                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
357    }
358    
359    static void
360    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
361    {
362            int32_t sad; uint32_t t;
363            const uint8_t * Reference;
364            VECTOR * current;
365    
366            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
367                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
368    
369            if (!data->qpel_precision) {
370                    Reference = GetReference(x, y, data);
371                    current = data->currentMV;
372            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
373                    Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
374                    current = data->currentQMV;
375            }
376    
377            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
378            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
379    
380            sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
381    
382            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
383                    *(data->iMinSAD) = sad;
384                    current->x = x; current->y = y;
385                    *dir = Direction;
386            }
387    }
388    
389    static void
390    CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
391    {
392            uint32_t t;
393            const uint8_t * Reference;
394    
395            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || /* non-zero even value */
396                    (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
397                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
398    
399            Reference = GetReference(x, y, data);
400            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
401    
402            data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
403    
404            data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
405            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
406    
407            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
408                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
409                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
410                    *dir = Direction; }
411    
412            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
413                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
414            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
415                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
416            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
417                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
418            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
419                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
420  }  }
421    
422  static void  static void
423  CheckCandidate16no4v(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)
424  {  {
425          int32_t sad;          int32_t sad, xc, yc;
426          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
427          int t;          uint32_t t;
428          VECTOR * current;          VECTOR * current;
429    
430          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
431                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
432    
433          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; /* non-zero even value */
434    
435            if (data->qpel_precision) { /* x and y are in 1/4 precision */
436                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
                 t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
437                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
438                    xc = x/2; yc = y/2;
439          } else {          } else {
440                  switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {                  Reference = GetReference(x, y, 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;  
                 }  
                 if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);  
                 else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
441                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
442                    xc = x; yc = y;
443          }          }
444            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
445                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
446    
447          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
448          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
449    
450            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
451                    sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
452                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
453    
454          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
455                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
456                  current->x = x; current->y = y;                  current->x = x; current->y = y;
457                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
458            }
459    }
460    
461    static void
462    CheckCandidate16I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
463    {
464            int sad;
465    //      int xc, yc;
466            const uint8_t * Reference;
467    //      VECTOR * current;
468    
469            if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
470                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
471    
472            Reference = GetReference(x, y, data);
473    //      xc = x; yc = y;
474    
475            sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
476    //      sad += d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 0);
477    
478    /*      if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
479                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
480    */
481    
482            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
483                    data->iMinSAD[0] = sad;
484                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
485                    *dir = Direction;
486            }
487  }  }
488    
489  static void  static void
490  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)
491  {  {
492  // maximum speed - for P/B/I decision          /* maximum speed - for P/B/I decision */
493          int32_t sad;          int32_t sad;
494    
495          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
496                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
497    
498          sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),          sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + (x>>1) + (y>>1)*((int)data->iEdgedWidth),
499                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
500    
501          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
502                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
503                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
504                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
505  }  }
506            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
507                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
508            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
509                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
510            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
511                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
512            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
513                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
514    
515    }
516    
517  static void  static void
518  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)
519  {  {
520          int32_t sad;          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
521          int xb, yb, t;          uint32_t t;
522          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
523          VECTOR *current;          VECTOR *current;
524    
525          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
526                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
527                    return;
528    
529          if (data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
530                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
531                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
532                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
533                    current = data->currentMV;
534                    xcf = xf; ycf = yf;
535                    xcb = xb; ycb = yb;
536            } else {
537                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
538                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
539                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
540                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
541                  t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)                  xcf = xf/2; ycf = yf/2;
542                                   + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);                  xcb = xb/2; ycb = yb/2;
         } else {  
                 ReferenceF = Interpolate16x16qpel(2*xf, 2*yf, 0, data);  
                 xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;  
                 ReferenceB = Interpolate16x16qpel(2*xb, 2*yb, 1, data);  
                 current = data->currentMV;  
                 if (data->qpel)  
                         t = d_mv_bits(2*xf - data->predMV.x, 2*yf - data->predMV.y, data->iFcode)  
                                          + d_mv_bits(2*xb - data->bpredMV.x, 2*yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);  
                 else  
                         t = 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);  
543          }          }
544    
545            t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
546                     + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
547    
548          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
549          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
550    
551            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
552                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
553                                                            (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
554                                                            (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
555                                                            (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
556    
557          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
558                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
559                  current->x = xf; current->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
560                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
561            }
562  }  }
563    
564  static void  static void
565  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)
566  {  {
567          int32_t sad = 0;          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
568          int k;          uint32_t k;
569          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
570          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
571          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
# Line 393  Line 583 
583                          data->directmvB[k].y                          data->directmvB[k].y
584                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
585    
586                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )                  if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
587                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                          (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
588                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
589                          || ( 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) )
590                            return;
591                  if (!data->qpel) {  
592                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;                  if (data->qpel) {
593                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
594                            xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
595                    } else {
596                            xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
597                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
598                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; /* we move to qpel precision anyway */
599                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
600                  }                  }
601    
602                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
603                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
604    
605                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
606                                                  ReferenceF, ReferenceB,                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
                                                 data->iEdgedWidth);  
607                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
608          }          }
609    
610          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;
611    
612            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
613                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
614                                                            (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
615                                                            (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
616                                                            (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
617    
618          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
619                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
620                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
621                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
622            }
623  }  }
624    
625  static void  static void
626  CheckCandidateDirectno4v(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)
627  {  {
628          int32_t sad;          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
629          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
630          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
631          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
# Line 444  Line 647 
647                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
648                  || ( 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;
649    
650          if (!data->qpel) {          if (data->qpel) {
651                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
652                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
                 }  
653          ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);          ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
654          ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);          ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
655            } else {
656                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
657                    xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
658                    ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
659                    ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
660            }
661    
662          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
663          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;
664    
665            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
666                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
667                                                            (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
668                                                            (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
669                                                            (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
670    
671          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
672                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
673                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
674                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
675            }
676  }  }
677    
678    
679  static void  static void
680  CheckCandidate8(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)
681  {  {
682          int32_t sad; int t;  
683          const uint8_t * Reference;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
684            int32_t bits = 0;
685            VECTOR * current;
686            const uint8_t * ptr;
687            int i, cbp = 0, t, xc, yc;
688    
689          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
690                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
691    
692          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);          if (!data->qpel_precision) {
693          else Reference = Interpolate16x16qpel(2*x, 2*y, 0, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
694                    current = data->currentMV;
695                    xc = x; yc = y;
696            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
697                    ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
698                    current = data->currentQMV;
699                    xc = x/2; yc = y/2;
700            }
701    
702          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          for(i = 0; i < 4; i++) {
703          if (data->qpel) t = d_mv_bits(2 * x - data->predMV.x, 2 * y - data->predMV.y, data->iFcode);                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
704          else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
705                    bits += data->temp[i] = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, i);
706            }
707    
708          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;          bits += t = BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
709    
710          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
711                  *(data->iMinSAD) = sad;                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~32) | cbp&32; }
712                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
713                  *dir = Direction; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~16) | cbp&16; }
714            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
715                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~8) | cbp&8; }
716            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
717                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~4) | cbp&4; }
718    
719            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
720    
721            if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;
722    
723            /* chroma */
724            xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
725            yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
726    
727            /* chroma U */
728            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
729            transfer_8to16subro(in, data->CurU, ptr, data->iEdgedWidth/2);
730            bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);
731            if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;
732    
733            /* chroma V */
734            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
735            transfer_8to16subro(in, data->CurV, ptr, data->iEdgedWidth/2);
736            bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
737    
738            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
739    
740            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
741                    data->iMinSAD[0] = bits;
742                    current[0].x = x; current[0].y = y;
743                    *dir = Direction;
744                    *data->cbp = cbp;
745            }
746    }
747    
748    static void
749    CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
750    {
751    
752            int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
753            int32_t bits;
754            VECTOR * current;
755            const uint8_t * ptr;
756            int cbp = 0;
757    
758            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
759                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
760    
761            if (!data->qpel_precision) {
762                    ptr = GetReference(x, y, data);
763                    current = data->currentMV;
764            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
765                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
766                    current = data->currentQMV;
767            }
768    
769            transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
770            bits = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
771            bits += BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
772    
773            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
774                    *data->cbp = cbp;
775                    data->iMinSAD[0] = bits;
776                    current[0].x = x; current[0].y = y;
777                    *dir = Direction;
778            }
779  }  }
780    
781  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
# Line 496  Line 790 
790    
791                  int iDirection;                  int iDirection;
792    
793                  do {          for(;;) { /* forever */
794                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
795                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
796                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 505  Line 799 
799    
800                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
801    
802                          if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (iDirection) {               /* if anything found */
803                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
804                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
805                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
806                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
807                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
808                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
809                                  } else {                        // what remains here is up or down                          } else {                        /* what remains here is up or down */
810                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
811                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
812                            }
813    
814                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
815                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
816                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
817                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          }
818                    } else {                                /* about to quit, eh? not so fast.... */
819                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
820                                  case 2:                                  case 2:
821                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
# Line 557  Line 853 
853                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
854                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
855                                          break;                                          break;
856                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                          default:                /* 1+2+4+8 == we didn't find anything at all */
857                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
858                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
859                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
860                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
861                                          break;                                          break;
862                                  }                                  }
863                                  if (!iDirection) break;         //ok, the end. really                          if (!iDirection) break;         /* ok, the end. really */
864                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
865                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
866                          }                          }
867                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
868  }  }
869    
870  static void  static void
# Line 610  Line 905 
905    
906                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
907    
908                          if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (iDirection) {               /* checking if anything found */
909                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
910                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
911                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
912                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
913                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
914                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
915                                  } else {                        // what remains here is up or down                          } else {                        /* what remains here is up or down */
916                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
917                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
918                            }
919                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
920                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
921                          }                          }
# Line 630  Line 925 
925    
926  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
927    
 /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  
   
928  static void  static void
929  SubpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
930  {  {
931  /* Do a half-pel or q-pel refinement */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
932          VECTOR backupMV;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
933          int iDirection; //not needed          int iDirection; /* only needed because macro expects it */
   
         if (data->qpel_precision)  
                 backupMV = *(data->currentQMV);  
         else backupMV = *(data->currentMV);  
   
         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);  
934    
935          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
936          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
937            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
938          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
939          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
940            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
941            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
942            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
943  }  }
944    
945  static __inline int  static __inline int
946  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
947                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
948                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
949    
950  {  {
951  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,          int offset = (x + y*stride)*8;
952          to make sure that SKIP is possible (todo)          if(!rrv) {
953          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */                  uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
954                                                    reference->u + offset, stride);
         uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,  
                                         reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);  
955          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
956          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,                  sadC += sad8(current->v + offset,
957                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                                  reference->v + offset, stride);
958          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
959                    return 1;
960    
961            } else {
962                    uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
963                                                    reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
964                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
965                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
966                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
967                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
968          return 1;          return 1;
969  }  }
970    }
971    
972  static __inline void  static __inline void
973  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
974  {  {
975          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
976          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;
977          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;  
   
978          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;
979  }  }
980    
981  bool  static __inline void
982  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  ZeroMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
                                  FRAMEINFO * const current,  
                                  FRAMEINFO * const reference,  
                                  const IMAGE * const pRefH,  
                                  const IMAGE * const pRefV,  
                                  const IMAGE * const pRefHV,  
                                  const uint32_t iLimit)  
983  {  {
984          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          pMB->mode = MODE_INTER;
985          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
986          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
987            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
988    }
989    
990          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };  static __inline void
991    ModeDecision(SearchData * const Data,
992                            MACROBLOCK * const pMB,
993                            const MACROBLOCK * const pMBs,
994                            const int x, const int y,
995                            const MBParam * const pParam,
996                            const uint32_t MotionFlags,
997                            const uint32_t VopFlags,
998                            const uint32_t VolFlags,
999                            const IMAGE * const pCurrent,
1000                            const IMAGE * const pRef,
1001                            const IMAGE * const vGMC,
1002                            const int coding_type)
1003    {
1004            int mode = MODE_INTER;
1005            int mcsel = 0;
1006            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1007            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1008    
1009          uint32_t x, y;          const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
         uint32_t iIntra = 0;  
         int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;  
         uint8_t *qimage;  
1010    
1011          // some pre-initialized thingies for SearchP          pMB->mcsel = 0;
1012          int32_t temp[5];  
1013          VECTOR currentMV[5];          if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1014          VECTOR currentQMV[5];                  int sad;
1015          int32_t iMinSAD[5];                  int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1016          SearchData Data;                  if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1017          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1018                            mode = MODE_INTER;
1019                            sad = Data->iMinSAD[0];
1020                    } else {
1021                            mode = MODE_INTER4V;
1022                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1023                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1024                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1025                    }
1026    
1027                    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1028                    if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1029                            if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1030                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1031                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1032                                            sad = 0;
1033                                    }
1034    
1035                    /* mcsel */
1036                    if (coding_type == S_VOP) {
1037    
1038                            int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1039                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1040    
1041                            if (Data->chroma) {
1042                                    iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1043                                    iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1044                            }
1045    
1046                            if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1047                                    mode = MODE_INTER;
1048                                    mcsel = 1;
1049                                    sad = iSAD;
1050                            }
1051    
1052                    }
1053    
1054                    /* intra decision */
1055    
1056                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1057                    if (y != 0)
1058                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1059                    if (x != 0)
1060                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1061    
1062                    if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1063                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1064    
1065                    if (InterBias < sad) {
1066                            int32_t deviation;
1067                            if (!Data->rrv)
1068                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1069                            else
1070                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1071                                                            dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1072                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1073                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1074    
1075                            if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1076                    }
1077    
1078                    pMB->cbp = 63;
1079                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1080    
1081            } else { /* BITS */
1082    
1083                    int bits, intra, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1084                    VECTOR backup[5], *v;
1085                    Data->iQuant = iQuant;
1086                    Data->cbp = c;
1087    
1088                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1089                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1090                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1091                            backup[i] = v[i];
1092                    }
1093    
1094                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1095                    cbp = *Data->cbp;
1096    
1097                    if (coding_type == S_VOP) {
1098                            int bits_gmc;
1099                            *Data->iMinSAD = bits += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1100                            bits_gmc = CountMBBitsGMC(Data, vGMC, x, y);
1101                            if (bits_gmc < bits) {
1102                                    mcsel = 1;
1103                                    *Data->iMinSAD = bits = bits_gmc;
1104                                    mode = MODE_INTER;
1105                                    cbp = *Data->cbp;
1106                            }
1107                    }
1108    
1109                    if (inter4v) {
1110                            int bits_4v;
1111                            bits_4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1112                            if (bits_4v < bits) {
1113                                    Data->iMinSAD[0] = bits = bits_4v;
1114                                    mode = MODE_INTER4V;
1115                                    cbp = *Data->cbp;
1116                            }
1117                    }
1118    
1119                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1120                    if (intra < bits) {
1121                            *Data->iMinSAD = bits = intra;
1122                            mode = MODE_INTRA;
1123                    }
1124    
1125                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = 0;
1126                    pMB->cbp = cbp;
1127            }
1128    
1129            if (Data->rrv) {
1130                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1131                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1132            }
1133    
1134            if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
1135                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1136    
1137                    if(Data->qpel) {
1138                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1139                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1140                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1141                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1142                    } else {
1143                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1144                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1145                    }
1146    
1147            } else if (mode == MODE_INTER ) { // but mcsel == 1
1148    
1149                    pMB->mcsel = 1;
1150                    if (Data->qpel) {
1151                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1152                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1153                            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1154                    } else
1155                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1156    
1157            } else
1158                    if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1159            else    /* INTRA, NOT_CODED */
1160                    SkipMacroblockP(pMB, 0);
1161    
1162            pMB->mode = mode;
1163    }
1164    
1165    bool
1166    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
1167                                     FRAMEINFO * const current,
1168                                     FRAMEINFO * const reference,
1169                                     const IMAGE * const pRefH,
1170                                     const IMAGE * const pRefV,
1171                                     const IMAGE * const pRefHV,
1172                                    const IMAGE * const pGMC,
1173                                     const uint32_t iLimit)
1174    {
1175            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1176            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1177            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1178    
1179            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1180            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1181            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1182            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);
1183    
1184            uint32_t x, y;
1185            uint32_t iIntra = 0;
1186            int32_t quant = current->quant, sad00;
1187            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH * \
1188                    (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \
1189                    (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
1190    
1191            /* some pre-initialized thingies for SearchP */
1192            int32_t temp[8];
1193            VECTOR currentMV[5];
1194            VECTOR currentQMV[5];
1195            int32_t iMinSAD[5];
1196            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 3, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1197            SearchData Data;
1198            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1199            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1200          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
1201          Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentQMV = currentQMV;
1202          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
1203          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
1204          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
1205          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1206          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);
1207          Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;          Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA16;
1208            Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED) ? 1:0;
1209            Data.dctSpace = dct_space;
1210            Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);
1211    
1212            if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1213                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1214                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1215                    Data.qpel = 0;
1216            }
1217    
1218          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          Data.RefQ = pRefV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
                 return 1; // 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;  
1219          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1220    
1221          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1222                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1223                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1224    
1225                          pMB->sad16                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1226                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1227                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1228                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1229    
1230                          if (Data.chroma) {                          else pMB->sad16 =
1231                                  pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1232                                                                  pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1233                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1234    
1235                                  pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,                          if (Data.chroma) {
1236                                                                  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,
1237                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1238                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1239                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1240                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1241                          }                          }
1242    
1243                          sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)                          sad00 = pMB->sad16;
1244    
1245                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (pMB->dquant != 0) {
                                 pMB->dquant = NO_CHANGE;  
                                 pMB->quant = current->quant;  
                         } else {  
                                 if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
1246                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
1247                                          if (quant > 31) quant = 31;                                          if (quant > 31) quant = 31;
1248                                          else if (quant < 1) quant = 1;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
1249                                  }                                  }
1250                                  pMB->quant = quant;                                  pMB->quant = quant;
                         }  
1251    
1252  //initial skip decision                          /* initial skip decision */
1253  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1254                          if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          if (current->coding_type != S_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1255                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH)                                  if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1256                                          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)) {
1257                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1258                                                  continue;                                                  continue;
1259                                          }                                          }
1260                          }                          }
1261    
1262                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_CARTOON) &&
1263                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                  (sad00 < pMB->quant * 4 * skip_thresh)) { /* favorize (0,0) vector for cartoons */
1264                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                  ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
                                                 current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);  
   
 /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */  
                         if (current->coding_type == P_VOP)      {  
                                 if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)  
                                 && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )  
                                         if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {  
                                                 SkipMacroblockP(pMB, sad00);  
1265                                                  continue;                                                  continue;
1266                                          }                                          }
                         }  
1267    
1268  /* finally, intra decision */                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1269                                            y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1270                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;                                          &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);
                         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;  
   
                         if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD  
1271    
1272                          if (InterBias < pMB->sad16)  {                          ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1273                                  const int32_t deviation =                                                   MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1274                                          dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                   pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
                                                   pParam->edged_width);  
1275    
1276                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1277                                          if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }                                  if (++iIntra > iLimit) 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;  
                                 }  
1278                          }                          }
1279                  }                  }
         }  
         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;  
1280    
1281    //      if (current->vol_flags & XVID_VOL_GMC ) /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1282    //      {
1283    //              current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1284    //      }
1285          return 0;          return 0;
1286  }  }
1287    
1288    
 #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  
   
1289  static __inline int  static __inline int
1290  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1291  {  {
1292          int mask = 255, j;          int mask = 255, j;
1293          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
1294                  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 */
1295                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1296                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1297                          if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1298                  } else                  } else
1299                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1300                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1301                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }                                  else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1302                          }                          }
1303          }          }
1304          return mask;          return mask;
1305  }  }
1306    
1307  static __inline void  static __inline void
1308  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1309                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1310  {  {
1311            /* this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself */
1312            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1313    
1314  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */
   
         if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour  
1315                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1316                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1317          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1318    
1319          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }/* pmv[3] is left neighbour */
1320          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1321    
1322          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }/* [4] top neighbour */
1323      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1324    
1325          // [1] median prediction          /* [1] median prediction */
1326          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
1327    
1328          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; /* [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask */
1329    
1330          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */
1331          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1332    
1333          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1334                  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 */
1335                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1336          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1337    
1338            if (rrv) {
1339                    int i;
1340                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1341                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1342                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1343                    }
1344            }
1345  }  }
1346    
1347  static void  static void
# Line 888  Line 1353 
1353                  const int x,                  const int x,
1354                  const int y,                  const int y,
1355                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1356                  const uint32_t iQuant,                  const uint32_t VopFlags,
1357                    const uint32_t VolFlags,
1358                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1359                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1360                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1361                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
                 int inter4v,  
1362                  MACROBLOCK * const pMB)                  MACROBLOCK * const pMB)
1363  {  {
1364    
1365          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1366          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1367            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1368    
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
1369          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,
1370                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1371    
1372          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
         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;  
   
         Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];  
         Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];  
         Data->qpel_precision = 0;  
1373    
1374          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */
1375                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1376                  Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1377                  Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1378                  Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1379    
1380            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1381            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1382            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1383            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1384            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1385            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1386    
1387          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];
1388            Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];
1389            Data->qpel_precision = 0;
1390    
1391          for(i = 0;  i < 5; i++)          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
                 Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;  
1392    
1393          if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1394          else Data->predMV = pmv[0];          else Data->predMV = pmv[0];
1395    
1396          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1397          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1398          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1399          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1400          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1401          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1402    
1403          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) && (x | y)) {
1404          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  
1405                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1406                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1407            } else
1408                    threshA = 512;
1409    
1410          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1411                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1412    
1413          if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;          if (!Data->rrv) {
1414          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1415                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */
1416            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1417    
1418  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1419    
1420          for (i = 1; i < 7; i++) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1421                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1422                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1423                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1424          }          }
1425    
1426          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1427                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1428                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1429                  inter4v = 0;                  inter4v = 0;
1430          } else {          else {
1431    
1432                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1433                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1434                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1435                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1436    
1437                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1438    
1439  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1440          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1441          which makes it more different than the diamond above */          which makes it more different than the diamond above */
1442    
1443                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {
1444                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1445                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1446                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (Data->rrv) {
1447                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1448                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1449                            }
1450                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1451                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1452    
1453                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1454                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1455                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1456                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1457                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1458                          }                          }
1459    
1460                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1461                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          startMV.x = startMV.y = 1;
                         else startMV.x = startMV.y = 0;  
1462                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1463                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1464    
1465                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1466                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1467                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1468                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1469                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
# Line 1007  Line 1471 
1471                  }                  }
1472          }          }
1473    
1474          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)
1475                            SubpelRefine(Data);
1476    
1477          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1478                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */
1479                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1480          }          }
1481    
1482          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          if (Data->qpel) {
   
                 Data->qpel_precision = 1;  
1483                  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,
1484                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1485                    Data->qpel_precision = 1;
1486                    if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)
1487                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1488          }          }
1489    
1490          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)
1491                    inter4v = 0;
1492    
1493          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1494                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1495                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
1496                  Data8.lambda8 = Data->lambda8;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Data8.RefQ = Data->RefQ;  
                 Data8.qpel = Data->qpel;  
1497                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1498                  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);
1499                  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);
1500                  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);
1501    
1502                  if (Data->chroma) {                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS))) {
1503                          int sumx, sumy, dx, dy;                          /* chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used */
1504                            int sumx = 0, sumy = 0;
1505                          if(pParam->m_quarterpel) {  
1506                                  sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;                          if (Data->qpel)
1507                                  sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;                                  for (i = 1; i < 5; i++) {
1508                          } else {                                          sumx += Data->currentQMV[i].x/2;
1509                                  sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;                                          sumy += Data->currentQMV[i].y/2;
                                 sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         }  
                         dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];  
                         dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];  
   
                         Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);  
1510                  }                  }
1511                            else
1512                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1513                                            sumx += Data->currentMV[i].x;
1514                                            sumy += Data->currentMV[i].y;
1515          }          }
1516    
1517          if (!(inter4v) ||                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1518                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
                         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->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =  
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
   
                 if(pParam->m_quarterpel) {  
                         pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                                 = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.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;  
1519          }          }
1520            } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;
1521  }  }
1522    
1523  static void  static void
# Line 1091  Line 1530 
1530                  const int block,                  const int block,
1531                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1532  {  {
1533            int i = 0;
1534          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1535          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1536          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1537    
1538          if(pParam->m_quarterpel) {          if(Data->qpel) {
1539                  Data->predMV = 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);
1540                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1541                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predMV.x,                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
                                                                                                 Data->currentQMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
1542          } else {          } else {
1543                  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);
1544                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1545                                                                          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;  
1546          }          }
1547    
1548          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1549    
1550            if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
1551    
1552                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
                 Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
                 Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
                 Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
1553    
1554                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1555                    Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1556                    Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1557                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1558    
1559                    Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1560                  Data->qpel_precision = 0;                  Data->qpel_precision = 0;
1561    
1562                  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,
1563                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1564                  CheckCandidate = CheckCandidate8;  
1565                    if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1566                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1567    
1568                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS))) {
1569                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
1570    
1571                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1572                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1573                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1574                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1575    
1576                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1577    
1578                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1579                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
1580                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1581                          }                          }
1582                  }                  }
1583    
1584                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {
1585                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
1586    
1587                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data); /* perform halfpel refine of current best vector */
1588    
1589                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */
1590                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
1591                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1592                          }                          }
1593                  }                  }
1594    
1595                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
                         if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&  
                                 (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {  
1596                          Data->qpel_precision = 1;                          Data->qpel_precision = 1;
1597                          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,
1598                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1599                          SubpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1600                          }                          }
1601                  }                  }
1602    
1603            if (Data->rrv) {
1604                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1605                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1606          }          }
1607    
1608          if(pParam->m_quarterpel) {          if(Data->qpel) {
1609                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1610                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1611                  pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1612          }          } else {
         else {  
1613                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1614                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1615          }          }
1616    
1617          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1618          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1619  }  }
1620    
1621  /* B-frames code starts here */  /* motion estimation for B-frames */
1622    
1623  static __inline VECTOR  static __inline VECTOR
1624  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1625  {  {
1626  /* the stupidiest function ever */  /* the stupidiest function ever */
1627          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];  
1628  }  }
1629    
1630  static void __inline  static void __inline
# Line 1192  Line 1634 
1634                                                          const uint32_t mode_curr)                                                          const uint32_t mode_curr)
1635  {  {
1636    
1637          // [0] is prediction          /* [0] is prediction */
1638          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1639    
1640          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */
1641    
1642          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1643          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1644    
1645          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */
1646                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1647                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1648          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
# Line 1215  Line 1657 
1657                  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);
1658          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1659    
1660          if ((x != 0)&&(y != 0)) {          if (x != 0 && y != 0) {
1661                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1662                  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);
1663          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
   
 // more?  
1664  }  }
1665    
1666    
1667  /* search backward or forward, for b-frames */  /* search backward or forward */
1668  static void  static void
1669  SearchBF(       const uint8_t * const pRef,  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1670                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1671                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1672                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
# Line 1242  Line 1682 
1682                          SearchData * const Data)                          SearchData * const Data)
1683  {  {
1684    
1685          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int i, iDirection = 255, mask;
   
         int i, iDirection, mask;  
1686          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1687          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1688          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1689          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1690          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1691            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; /* reset chroma-sad cache */
1692    
1693          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1694          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1695          Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1696          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1697            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1698            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1699    
1700          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1701    
1702          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,
1703                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1704    
1705          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1706          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1707    
1708          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1709    
1710          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1711          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1712    
1713  // main loop. checking all predictions          /* main loop. checking all predictions */
1714          for (i = 0; i < 8; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1715                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1716                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1717          }          }
1718    
1719          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1720                  MainSearchPtr = SquareSearch;          else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
1721                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1722    
1723          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1724    
1725          SubpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1726    
1727          if (Data->qpel) {          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1728                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1729                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1730                  Data->qpel_precision = 1;                  Data->qpel_precision = 1;
1731                  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,
1732                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 0);                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1733                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1734          }          }
1735    
1736  // three bits are needed to code backward mode. four for forward          /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */
1737  // we treat the bits just like they were vector's  
1738          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1739          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
1740    
# Line 1312  Line 1752 
1752                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1753                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1754                  }                  }
1755                  if (mode_current == MODE_FORWARD)                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1756                          pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1757                  else          }
                         pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search  
1758    
1759            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1760            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */
1761          }          }
1762    
1763    static void
1764    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1765                                    const IMAGE * const f_Ref,
1766                                    const IMAGE * const b_Ref,
1767                                    MACROBLOCK * const pMB,
1768                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1769                                    const SearchData * const Data)
1770    {
1771            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1772            int32_t sum;
1773            const int div = 1 + Data->qpel;
1774            int k;
1775            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1776            /* this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though */
1777    
1778            for (k = 0; k < 4; k++) {
1779                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1780                    dx += Data->directmvF[k].x / div;
1781                    b_dy += Data->directmvB[k].y / div;
1782                    b_dx += Data->directmvB[k].x / div;
1783            }
1784    
1785            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1786            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1787            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1788            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1789    
1790            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1791                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1792                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1793                                            stride);
1794    
1795            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; /* no skip */
1796    
1797            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1798                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1799                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1800                                            stride);
1801    
1802            if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1803                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */
1804                    for (k = 0; k < 4; k++) {
1805                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1806                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1807                    }
1808            }
1809  }  }
1810    
1811  static int32_t  static __inline uint32_t
1812  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1813                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1814                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1342  Line 1829 
1829    
1830  {  {
1831          int32_t skip_sad;          int32_t skip_sad;
1832          int k;          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
   
1833          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1834    
1835          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
1836            Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
1837            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
1838            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
1839            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
1840            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
1841            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
1842            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
1843            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
1844            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1845            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1846            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1847            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1848    
1849            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1850            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1851            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1852            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1853            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1854    
1855          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1856          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;  
         Data->qpel_precision = 0; // it'm a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here  
1857    
1858          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1859                  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 1376  Line 1861 
1861                  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);
1862                  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;
1863    
1864                  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)
1865                          || ( 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) ) {
1866    
1867                          *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 */
1868                          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" */
1869                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1870                          return 0;                          return 256*4096;
1871                  }                  }
1872                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1873                          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 1393  Line 1878 
1878                  }                  }
1879          }          }
1880    
1881            CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
1882    
1883          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;  
   
         (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);  
   
 // skip decision  
         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];  
   
                 } else {  
                         sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                         dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                         sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         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);  
1884    
1885                  if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {          /* initial (fast) skip decision */
1886            if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {
1887                    /* possible skip */
1888                    if (Data->chroma) {
1889                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1890                          return *Data->iMinSAD;                          return *Data->iMinSAD; /* skip. */
1891                    } else {
1892                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1893                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */
1894                  }                  }
1895          }          }
1896    
1897            *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1898          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1899    
1900  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.          /*
1901  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all           * DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1902             * This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1903             */
1904    
1905          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1906                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1907                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1908    
1909          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
1910    
1911          SubpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1912    
         *Data->iMinSAD +=  1 * Data->lambda16; // one bit is needed to code direct mode  
1913          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1914    
1915  //      if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1916                  pMB->mode = MODE_DIRECT;          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */
 //      else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation  
1917    
1918          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1919    
# Line 1491  Line 1944 
1944          return skip_sad;          return skip_sad;
1945  }  }
1946    
1947    static void
1948  static __inline void  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
 SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  
1949                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1950                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1951                                  const uint8_t * const f_RefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1952                                  const uint8_t * const b_Ref,                                  const IMAGE * const b_Ref,
1953                                  const uint8_t * const b_RefH,                                  const uint8_t * const b_RefH,
1954                                  const uint8_t * const b_RefV,                                  const uint8_t * const b_RefV,
1955                                  const uint8_t * const b_RefHV,                                  const uint8_t * const b_RefHV,
# Line 1515  Line 1967 
1967    
1968  {  {
1969    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
1970          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1971          SearchData bData;          SearchData bData;
1972    
1973          *(bData.iMinSAD = fData->iMinSAD) = 4096*256;          fData->qpel_precision = 0;
1974          bData.Cur = fData->Cur;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
1975          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1976          bData.currentMV = fData->currentMV + 1; bData.currentQMV = fData->currentQMV + 1;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
         bData.lambda16 = fData->lambda16;  
1977          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1978    
1979          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1980          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;  
1981          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
1982          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
1983          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
1984          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
1985          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
1986          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
1987          bData.RefQ = fData->RefQ;          bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
1988          fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 0;          bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
1989          bData.rounding = 0;          bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1990            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1991            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1992            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1993    
1994          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1995          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
   
1996          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1997          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);  
1998          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);          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);
1999            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);
2000    
2001          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;
2002          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;
2003          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;
2004          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;
2005    
2006          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;
2007          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;
2008          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;
2009          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;
2010    
2011          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
2012    
2013  //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)          /* diamond */
   
2014          do {          do {
2015                  iDirection = 255;                  iDirection = 255;
2016                  // forward MV moves                  /* forward MV moves */
2017                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
2018    
2019                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
# Line 1569  Line 2021 
2021                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
2022                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
2023    
2024                  // backward MV moves                  /* backward MV moves */
2025                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
2026                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
2027                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1579  Line 2031 
2031    
2032          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
2033    
2034          *fData->iMinSAD +=  2 * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.          /* qpel refinement */
   
2035          if (fData->qpel) {          if (fData->qpel) {
2036                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
2037                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
2038                  fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;                  fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
2039                  get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 0);                  get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
2040                  get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 0);                  get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
2041                  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;
2042                  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;
2043                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
2044                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
2045                  SubpelRefine(fData);                  SubpelRefine(fData);
2046                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
2047                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
2048                  SubpelRefine(&bData);                  SubpelRefine(&bData);
2049          }          }
2050    
2051            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; /* two bits are needed to code interpolate mode. */
2052    
2053          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
2054                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
2055                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
# Line 1620  Line 2076 
2076                                           FRAMEINFO * const frame,                                           FRAMEINFO * const frame,
2077                                           const int32_t time_bp,                                           const int32_t time_bp,
2078                                           const int32_t time_pp,                                           const int32_t time_pp,
2079                                           // forward (past) reference                                           /* forward (past) reference */
2080                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,
2081                                           const IMAGE * const f_ref,                                           const IMAGE * const f_ref,
2082                                           const IMAGE * const f_refH,                                           const IMAGE * const f_refH,
2083                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
2084                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
2085                                           // backward (future) reference                                           /* backward (future) reference */
2086                                           const FRAMEINFO * const b_reference,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
2087                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
2088                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
# Line 1634  Line 2090 
2090                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
2091  {  {
2092          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
2093          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
2094            uint32_t skip_sad;
2095          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};  
2096          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2097    
2098          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2099    
2100          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2101          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
         uint8_t * qimage;  
2102    
2103  // some pre-inintialized data for the rest of the search          /* some pre-inintialized data for the rest of the search */
2104    
2105          SearchData Data;          SearchData Data;
2106          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
2107          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
2108          VECTOR currentQMV[3];          VECTOR currentQMV[3];
2109            int32_t temp[8];
2110            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2111          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2112          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2113          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2114          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2115          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;
2116          Data.rounding = 0;          Data.rounding = 0;
2117            Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA8;
2118            Data.temp = temp;
2119    
2120          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;  
2121    
2122          // note: i==horizontal, j==vertical          /* note: i==horizontal, j==vertical */
2123          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2124    
2125                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 1681  Line 2136 
2136                                  }                                  }
2137    
2138                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2139                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2140                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2141                          pMB->quant = frame->quant;                          pMB->quant = frame->quant;
2142    
2143  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
# Line 1698  Line 2155 
2155    
2156                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2157    
2158                          // forward search                          /* forward search */
2159                          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,
2160                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2161                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2162                                                  frame->fcode, pParam,                                                  frame->fcode, pParam,
2163                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,
2164                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2165    
2166                          // backward search                          /* backward search */
2167                          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,
2168                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2169                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2170                                                  frame->bcode, pParam,                                                  frame->bcode, pParam,
2171                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,
2172                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2173    
2174                          // 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 */
2175                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2176                          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,  
2177                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
2178                                                  i, j,                                                  i, j,
2179                                                  frame->fcode, frame->bcode,                                                  frame->fcode, frame->bcode,
# Line 1727  Line 2183 
2183                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2184                                                  &Data);                                                  &Data);
2185    
2186                            /* final skip decision */
2187                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2188                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2189                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2190    
2191                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
2192                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
2193                                          f_count++;                                          f_count++;
2194                                          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];  
2195                                          break;                                          break;
2196                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
2197                                          b_count++;                                          b_count++;
2198                                          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];  
2199                                          break;                                          break;
2200                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
2201                                          i_count++;                                          i_count++;
2202                                          if (pParam->m_quarterpel) {                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2203                                                  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];  
                                         }  
2204                                          break;                                          break;
2205                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
2206                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
2207                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
2208                                  default:                                  default:
2209                                          break;                                          break;
2210                          }                          }
2211                  }                  }
2212          }          }
         free(qimage);  
2213  }  }
2214    
2215  /* Hinted ME starts here */  static __inline void
2216    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2217  static void                                  const uint8_t * const pCur,
 SearchPhinted ( const IMAGE * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
2218                                  const int x,                                  const int x,
2219                                  const int y,                                  const int y,
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
2220                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2221                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
                                 int inter4v,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
2222                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
2223  {  {
2224    
2225          int i, t;          int i, mask;
2226          MainSearchFunc * MainSearchPtr;          int quarterpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;
2227            VECTOR pmv[3];
2228            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2229    
2230          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
2231    
2232          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          /* median is only used as prediction. it doesn't have to be real */
2233          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2234          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          else
2235                    if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */
2236          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; /* top instead of median */
2237          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;                  else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */
2238          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; /* left instead of median */
2239          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); /* else median */
         Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->qpel_precision = 0;  
2240    
2241          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2242                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - quarterpel, 0, 0);
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);  
         }  
         if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
2243    
2244          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2245            Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2246    
2247          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2248            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2249            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2250            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2251            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2252    
2253          if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
2254    
2255          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
         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;  
2256    
2257          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2258                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2259                    if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2260                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2261    
2262          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) /* diamond only if needed */
2263                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2264            }
2265    
2266          for(i = 0; i < 5; i++) {          for (i = 0; i < 4; i++) {
2267                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2268                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2269                    MB->mode = MODE_INTER;
2270                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2271            }
2272          }          }
2273    
2274          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {  #define INTRA_THRESH    2200
2275                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  #define INTER_THRESH    50
2276                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);  #define INTRA_THRESH2   95
2277    
2278    int
2279    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2280                            const FRAMEINFO * const Current,
2281                            const MBParam * const pParam,
2282                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2283                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2284                            const int bCount, // number of B frames in a row
2285                            const int b_thresh)
2286    {
2287            uint32_t x, y, intra = 0;
2288            int sSAD = 0;
2289            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2290            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2291            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + b_thresh;
2292            int blocks = 0;
2293            int complexity = 0;
2294    
2295            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2296            VECTOR currentMV[5];
2297            SearchData Data;
2298            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2299            Data.currentMV = currentMV;
2300            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2301            Data.iFcode = Current->fcode;
2302            Data.temp = temp;
2303            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2304    
2305            if (intraCount != 0) {
2306                    if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2307                            IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2308                    else
2309                            if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2310                                    IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2311            }
2312    
2313            InterThresh -= 12 * bCount;
2314            if (InterThresh < 15 + b_thresh) InterThresh = 15 + b_thresh;
2315    
2316            if (sadInit) (*sadInit) ();
2317    
2318            for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2319                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2320                            int i;
2321                            blocks += 10;
2322    
2323                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2324                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2325                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2326                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2327                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2328                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2329                            }
2330    
2331                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2332    
2333                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2334                                    int dev;
2335                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2336                                    dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2337                                                                    pParam->edged_width);
2338    
2339                                    complexity += dev;
2340                                    if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2341                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
2342                                            if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2343                                    }
2344    
2345                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0)
2346                                            if (dev > 500 && pMB->sad16 < 1000)
2347                                                    sSAD += 1000;
2348    
2349                                    sSAD += pMB->sad16;
2350                            }
2351                    }
2352            }
2353            complexity >>= 7;
2354    
2355            sSAD /= complexity + 4*blocks;
2356    
2357            if (intraCount > 12 && sSAD > INTRA_THRESH2 ) return I_VOP;
2358            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2359            emms();
2360            return B_VOP;
2361    }
2362    
2363    
2364    /* functions which perform BITS-based search/bitcount */
2365    
2366    static int
2367    CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2368                                    const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2369                                    const MBParam * const pParam,
2370                                    const uint32_t MotionFlags)
2371    {
2372            int i, iDirection;
2373            int32_t bsad[5];
2374    
2375            CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2376    
2377            if (Data->qpel) {
2378                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2379                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2380                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2381                    }
2382                  Data->qpel_precision = 1;                  Data->qpel_precision = 1;
2383                  SubpelRefine(Data);                  CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2384    
2385                    if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS | XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { /* we have to prepare for halfpixel-precision search */
2386                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2387                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2388                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2389                            Data->qpel_precision = 0;
2390                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2391                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2392          }          }
2393    
2394          if (inter4v) {          } else { /* not qpel */
                 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);  
2395    
2396                  if (Data->chroma) {                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2397                          int sumx, sumy, dx, dy;          }
2398    
2399                          if(pParam->m_quarterpel) {          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2400                                  sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;  
2401                                  sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2402                          } else {  
2403                                  sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;          if (Data->qpel) {
2404                                  sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;                  if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_BITS | XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS)) { /* there was halfpel-precision search */
2405                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2406                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* we have found a better match */
2407                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2408                          }                          }
                         dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];  
                         dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];  
2409    
2410                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);                          /* preparing for qpel-precision search */
2411                            Data->qpel_precision = 1;
2412                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2413                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2414                  }                  }
2415                    if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2416          }          }
2417    
2418          if (!(inter4v) ||          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) { /* let's check vector equal to prediction */
2419                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2420                                                          Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2421  // INTER MODE                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2422                  pMB->mode = MODE_INTER;          }
2423                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          return Data->iMinSAD[0];
2424                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  }
2425    
2426                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  static int
2427                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2428                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2429                                            const int x, const int y,
2430                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2431                                            const VECTOR * const backup)
2432    {
2433    
2434                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2435                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2436            int sumx = 0, sumy = 0;
2437            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2438            uint8_t * ptr;
2439    
2440            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2441            CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2442    
2443            for (i = 0; i < 4; i++) { /* for all luma blocks */
2444    
2445                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2446                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2447                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2448                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2449                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2450                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2451                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2452                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2453                    *Data8->cbp = (Data->cbp[1] & (1<<(5-i))) ? 1:0; // copy corresponding cbp bit
2454    //              *Data8->cbp = 1;
2455    
2456                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if(Data->qpel) {
2457                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;                          Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2458                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;                          if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2459                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2460                  } else {                  } else {
2461                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                          Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2462                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2463                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2464                  }                  }
2465          } else {  
2466  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2467                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2468                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]  
2469                                                  + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;                  *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;
2470    
2471                    Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2472                    /* checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far) */
2473                    {
2474                            VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2475                            if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )
2476                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2477          }          }
2478    
2479                    if (Data8->qpel) {
2480                            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { /* halfpixel motion search follows */
2481                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2482                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2483                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2484                                    Data8->qpel_precision = 0;
2485                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2486                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2487    
2488                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2489                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2490    
2491                                    if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)
2492                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2493    
2494                                    if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)
2495                                            SubpelRefine(Data8);
2496    
2497                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */
2498                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2499                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2500  }  }
2501    
2502  void                                  Data8->qpel_precision = 1;
2503  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2504                                                  FRAMEINFO * const current,                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
                                                 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;  
2505    
2506          uint32_t x, y;                          }
2507          uint8_t * qimage;                          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
         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;  
2508    
2509          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)                  } else { /* not qpel */
                 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!  
2510    
2511          Data.RefQ = qimage;                          if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) /* extsearch */
2512                                    SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2513    
2514          if (sadInit) (*sadInit) ();                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)
2515                                    SubpelRefine(Data8); /* halfpel refinement */
2516                    }
2517    
2518          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {                  /* checking vector equal to predicion */
2519                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) {
2520                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2521                            if (!MVequal(*v, Data8->predMV))
2522                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2523                    }
2524    
2525                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                  bits += *Data8->iMinSAD;
2526                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; /* no chances for INTER4V */
2527    
2528                    /* MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else */
2529                    if(Data->qpel) {
2530                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2531                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2532                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2533                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2534                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2535                    } else {
2536                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2537                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2538                            sumx += Data8->currentMV->x;
2539                            sumy += Data8->currentMV->y;
2540                    }
2541                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2542                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2543                    if (Data8->cbp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2544    
2545  //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being          } /* end - for all luma blocks */
                         if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;  
2546    
2547                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2548                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;  
2549                                  pMB->quant = current->quant; }          /* let's check chroma */
2550                          else {          sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2551                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {          sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2552                                          quant += DQtab[pMB->dquant];  
2553                                          if (quant > 31) quant = 31;          /* chroma U */
2554                                          else if (quant < 1) quant = 1;          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2555            transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2556            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
2557    
2558            if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;
2559    
2560            /* chroma V */
2561            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2562            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2563            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
2564    
2565            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2566    
2567            *Data->cbp = cbp;
2568            return bits;
2569                                  }                                  }
2570                                  pMB->quant = quant;  
2571    static int
2572    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2573    {
2574            int bits = BITS_MULT*1; /* this one is ac/dc prediction flag bit */
2575            int cbp = 0, i, dc = 0;
2576            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2577    
2578            for(i = 0; i < 4; i++) {
2579                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2580                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2581                    bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);
2582    
2583                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
2584                          }                          }
2585    
2586                          SearchPhinted(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2587                                                          y, current->motion_flags, pMB->quant,  
2588                                                          pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,          /*chroma U */
2589                                                          &Data);          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2590            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);
2591    
2592            if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
2593    
2594            /* chroma V */
2595            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2596            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);
2597    
2598            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2599    
2600            return bits;
2601                  }                  }
2602    
2603    static int
2604    CountMBBitsGMC(const SearchData * const Data, const IMAGE * const vGMC, const int x, const int y)
2605    {
2606            int bits = BITS_MULT*1; /* this one is mcsel */
2607            int cbp = 0, i;
2608            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2609    
2610            for(i = 0; i < 4; i++) {
2611                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2612                    transfer_8to16subro(in, Data->Cur + s, vGMC->y + s + 16*(x+y*Data->iEdgedWidth), Data->iEdgedWidth);
2613                    bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i);
2614                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
2615          }          }
2616          free(qimage);  
2617            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2618    
2619            /*chroma U */
2620            transfer_8to16subro(in, Data->CurU, vGMC->u + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
2621            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
2622    
2623            if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
2624    
2625            /* chroma V */
2626            transfer_8to16subro(in, Data->CurV , vGMC->v + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
2627            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
2628    
2629            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2630    
2631            *Data->cbp = cbp;
2632    
2633            return bits;
2634  }  }
2635    
2636  static __inline int  
2637  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,  
2638                                  const uint8_t * const pCur,  
2639    static __inline void
2640    GMEanalyzeMB (  const uint8_t * const pCur,
2641                                    const uint8_t * const pRef,
2642                                    const uint8_t * const pRefH,
2643                                    const uint8_t * const pRefV,
2644                                    const uint8_t * const pRefHV,
2645                                  const int x,                                  const int x,
2646                                  const int y,                                  const int y,
2647                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2648                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
2649                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
2650  {  {
2651    
2652          int i = 255, mask;          int i=0;
2653          VECTOR pmv[3];          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
         *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;  
2654    
2655          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real          Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
2656          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;  
2657          else          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
                 if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now  
                         Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median  
                 else if (y == 1) // top macroblock don't have it's vector  
                         Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median  
                         else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median  
2658    
2659          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,
2660                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, 16, 0, 0);
2661    
2662          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + 16*(x + y * pParam->edged_width);
2663          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->RefP[0] = pRef + 16*(x + y * pParam->edged_width);
2664            Data->RefP[1] = pRefV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
2665            Data->RefP[2] = pRefH + 16*(x + y * pParam->edged_width);
2666            Data->RefP[3] = pRefHV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
2667    
2668          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          Data->currentMV[0].x = Data->currentMV[0].y = 0;
2669          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          CheckCandidate16I(0, 0, 255, &i, Data);
         pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);  
         pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);  
         pmv[0].x = pmv[0].y = 0;  
2670    
2671          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &i, Data);          if ( (Data->predMV.x !=0) || (Data->predMV.y != 0) )
2672                    CheckCandidate16I(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &i, Data);
2673    
2674  //early skip for 0,0          AdvDiamondSearch(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
         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;  
         }  
2675    
2676          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))          SubpelRefine(Data);
                 (*CheckCandidate)(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);  
         if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))  
                 (*CheckCandidate)(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);  
2677    
2678          if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed  
2679                  DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);          /* for QPel halfpel positions are worse than in halfpel mode :( */
2680    /*      if (Data->qpel) {
2681                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
2682                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
2683                    Data->qpel_precision = 1;
2684                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2685                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
2686                    SubpelRefine(Data);
2687            }
2688    */
2689    
2690          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2691            pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
2692          pMB->mode = MODE_INTER;          pMB->mode = MODE_INTER;
2693          return *(Data->iMinSAD);          pMB->sad16 += 10*d_mv_bits(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
2694            return;
2695  }  }
2696    
2697  #define INTRA_THRESH    1350  void
2698  #define INTER_THRESH    900  GMEanalysis(const MBParam * const pParam,
2699                            const FRAMEINFO * const current,
2700                            const FRAMEINFO * const reference,
2701  int                          const IMAGE * const pRefH,
2702  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,                          const IMAGE * const pRefV,
2703                          FRAMEINFO * const Current,                          const IMAGE * const pRefHV)
                         MBParam * const pParam,  
                         int maxIntra, //maximum number if non-I frames  
                         int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame  
                         int bCount) // number if B frames in a row  
2704  {  {
2705          uint32_t x, y, intra = 0;          uint32_t x, y;
2706          int sSAD = 0;          MACROBLOCK * const pMBs = current->mbs;
2707          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;          const IMAGE * const pCurrent = &current->image;
2708          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;          const IMAGE * const pReference = &reference->image;
         int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;  
2709    
2710          VECTOR currentMV;          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2711          int32_t iMinSAD;          VECTOR currentMV[5];
2712          SearchData Data;          SearchData Data;
2713          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
         Data.currentMV = &currentMV;  
         Data.iMinSAD = &iMinSAD;  
         Data.iFcode = Current->fcode;  
         CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;  
2714    
2715          if (intraCount < 10) // we're right after an I frame          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2716                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
         else  
                 if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec  
                         IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;  
2717    
2718            Data.currentMV = &currentMV[0];
2719            Data.iMinSAD = &iMinSAD[0];
2720            Data.iFcode = current->fcode;
2721            Data.temp = temp;
2722    
2723          InterThresh += 300 * (1 - bCount);          CheckCandidate = CheckCandidate16I;
         if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;  
2724    
2725          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
2726    
2727          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y ++) {
2728                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x ++) {
                         int sad, dev;  
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
   
                         sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,  
                                                                 pParam, pMBs, pMB, &Data);  
2729    
2730                          if (sad > IntraThresh) {                          GMEanalyzeMB(pCurrent->y, pReference->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
                                 dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                           pParam->edged_width);  
                                 if (dev + IntraThresh < sad) {  
                                         pMB->mode = MODE_INTRA;  
                                         if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame  
2731                                  }                                  }
2732                          }                          }
2733                          sSAD += sad;          return;
2734                  }                  }
         }  
         sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);  
         if (sSAD > InterThresh ) return 1; //P frame  
         emms();  
         return 0; // B frame  
2735    
 }  
2736    
2737  int  WARPPOINTS
2738  FindFcode(      const MBParam * const pParam,  GlobalMotionEst(MACROBLOCK * const pMBs,
2739                          const FRAMEINFO * const current)                                  const MBParam * const pParam,
2740                                    const FRAMEINFO * const current,
2741                                    const FRAMEINFO * const reference,
2742                                    const IMAGE * const pRefH,
2743                                    const IMAGE * const pRefV,
2744                                    const IMAGE * const pRefHV)
2745  {  {
         uint32_t x, y;  
         int max = 0, min = 0, i;  
2746    
2747          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2748                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {          const int deltay=8;
2749            const unsigned int gradx=512;           // lower bound for gradient in MB (ignore "flat" blocks)
2750            const unsigned int grady=512;
2751    
2752            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2753    
2754            WARPPOINTS gmc;
2755    
2756            uint32_t mx, my;
2757    
2758            int MBh = pParam->mb_height;
2759            int MBw = pParam->mb_width;
2760            const int minblocks = 9; //MBh*MBw/32+3;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
2761            const int maxblocks = MBh*MBw/4;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
2762    
2763            int num=0;
2764            int oldnum;
2765    
2766                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];          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;
                         for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {  
                                 if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;  
                                 if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;  
2767    
2768                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;          GMEanalysis(pParam,current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
2769                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;  
2770            /* block based ME isn't done, yet, so do a quick presearch */
2771    
2772    // filter mask of all blocks
2773    
2774            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2775            for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2776            {
2777                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2778                            pMBs[mbnum].mcsel = 0;
2779            }
2780    
2781    
2782            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
2783            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
2784            {
2785                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2786                    MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
2787                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2788    
2789                    /* don't use object boundaries */
2790                    if   ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax)
2791                            && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay)
2792                            && (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax)
2793                            && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay)
2794                            && (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax)
2795                            && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay)
2796                            && (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax)
2797                            && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2798                    {       const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2799                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
2800                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
2801                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
2802                             {      pMB->mcsel = 1;
2803                                    num++;
2804                          }                          }
2805    
2806                    /* only use "structured" blocks */
2807                  }                  }
2808          }          }
2809            emms();
2810    
2811            /*      further filtering would be possible, but during iteration, remaining
2812                    outliers usually are removed, too */
2813    
2814            if (num>= minblocks)
2815            do {            /* until convergence */
2816                    double DtimesF[4];
2817                    double a,b,c,n,invdenom;
2818                    double meanx,meany;
2819    
2820                    a = b = c = n = 0;
2821                    DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2822                    for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2823                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2824                    {
2825                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2826                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
2827    
2828                            if (!pMBs[mbnum].mcsel)
2829                                    continue;
2830    
2831          min = -min;                          n++;
2832          max += 1;                          a += 16*mx+8;
2833          if (min > max) max = min;                          b += 16*my+8;
2834          if (pParam->m_quarterpel) max *= 2;                          c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2835    
2836          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);                          DtimesF[0] += (double)mv.x;
2837          return i;                          DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2838                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2839                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2840  }  }
2841    
2842  static void          invdenom = a*a+b*b-c*n;
2843  CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,  
2844                  const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,  /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2845                  const MBParam * const pParam)  /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2846    
2847            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2848            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];
2849            sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2850            sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2851    
2852            sol[0] /= invdenom;
2853            sol[1] /= invdenom;
2854            sol[2] /= invdenom;
2855            sol[3] /= invdenom;
2856    
2857            meanx = meany = 0.;
2858            oldnum = 0;
2859            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2860                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2861  {  {
2862          uint32_t mx, my, a, count = 0;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2863                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
2864    
2865          for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
2866                  for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {                                  continue;
                         VECTOR mv;  
                         const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];  
                         if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;  
                         mv = pMB->mvs[0];  
                         a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);  
                         if (a < 6) count += 6 - a;  
                 }  
2867    
2868          if (count > *bestcount) {                          oldnum++;
2869                  *bestcount = count;                          meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x );
2870                  *iDirection = dir;                          meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y );
                 GMC->x = x; GMC->y = y;  
2871          }          }
2872    
2873            if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 (=1/4pel) is useless */
2874                    meanx /= oldnum;
2875            else
2876                    meanx = 0.25;
2877    
2878            if (4*meany > oldnum)
2879                    meany /= oldnum;
2880            else
2881                    meany = 0.25;
2882    
2883            num = 0;
2884            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2885                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2886                    {
2887                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2888                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
2889    
2890                            if (!pMBs[mbnum].mcsel)
2891                                    continue;
2892    
2893                            if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x ) > meanx )
2894                                    || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y ) > meany ) )
2895                                    pMBs[mbnum].mcsel=0;
2896                            else
2897                                    num++;
2898  }  }
2899    
2900            } while ( (oldnum != num) && (num>= minblocks) );
2901    
2902  static VECTOR          if (num < minblocks)
 GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)  
2903  {  {
2904                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2905                    num = 0;
2906    
2907          uint32_t count, bestcount = 0;  /*              fprintf(stderr,"Warning! Unreliable GME (%d/%d blocks), falling back to translation.\n",num,MBh*MBw);
2908          int x, y;  */
2909          VECTOR gmc = {0,0};                  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;
2910          int step, min_x, max_x, min_y, max_y;  
2911          uint32_t mx, my;                  if (!(current->motion_flags & XVID_GME_REFINE))
2912          int iDirection, bDirection;                          return gmc;
2913    
2914          min_x = min_y = -32<<iFcode;                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
2915          max_x = max_y = 32<<iFcode;                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
2916                    {
2917                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2918                            MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
2919                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
2920                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
2921                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
2922                             {      pMB->mcsel = 1;
2923                                    gmc.duv[0].x += pMB->mvs[0].x;
2924                                    gmc.duv[0].y += pMB->mvs[0].y;
2925                                    num++;
2926                             }
2927                    }
2928    
2929  //step1: let's find a rough camera panning                  if (gmc.duv[0].x)
2930          for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {                          gmc.duv[0].x /= num;
2931                  bestcount = 0;                  if (gmc.duv[0].y)
2932                  for (y = min_y; y <= max_y; y += step)                          gmc.duv[0].y /= num;
2933                          for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {          } else {
                                 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;  
2934    
2935                                                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2936                                                          continue;                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2937    
2938                                                  mv = pMB->mvs[0];                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2939                                                  if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2940                                                          count++;  
2941                    gmc.duv[2].x=-gmc.duv[1].y;             /* two warp points only */
2942                    gmc.duv[2].y=gmc.duv[1].x;
2943            }
2944            if (num>maxblocks)
2945            {       for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2946                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2947                    {
2948                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2949                            if (pMBs[mbnum-1].mcsel)
2950                                    pMBs[mbnum].mcsel=0;
2951                            else
2952                                    if (pMBs[mbnum-MBw].mcsel)
2953                                            pMBs[mbnum].mcsel=0;
2954                                          }                                          }
                                 if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }  
2955                          }                          }
2956                  min_x = gmc.x - step;          return gmc;
2957                  max_x = gmc.x + step;  }
2958                  min_y = gmc.y - step;  
2959                  max_y = gmc.y + step;  int
2960    GlobalMotionEstRefine(
2961                                    WARPPOINTS *const startwp,
2962                                    MACROBLOCK * const pMBs,
2963                                    const MBParam * const pParam,
2964                                    const FRAMEINFO * const current,
2965                                    const FRAMEINFO * const reference,
2966                                    const IMAGE * const pCurr,
2967                                    const IMAGE * const pRef,
2968                                    const IMAGE * const pRefH,
2969                                    const IMAGE * const pRefV,
2970                                    const IMAGE * const pRefHV)
2971    {
2972            uint8_t* GMCblock = (uint8_t*)malloc(16*pParam->edged_width);
2973            WARPPOINTS bestwp=*startwp;
2974            WARPPOINTS centerwp,currwp;
2975            int gmcminSAD=0;
2976            int gmcSAD=0;
2977            int direction;
2978    //      int mx,my;
2979    
2980    /* use many blocks... */
2981    /*              for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
2982                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++)
2983                    {
2984                            const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
2985                            pMBs[mbnum].mcsel=1;
2986                    }
2987    */
2988    
2989    /* or rather don't use too many blocks... */
2990    /*
2991                    for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2992                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2993                    {
2994                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2995                            if (MBmask[mbnum-1])
2996                                    MBmask[mbnum-1]=0;
2997                            else
2998                                    if (MBmask[mbnum-MBw])
2999                                            MBmask[mbnum-1]=0;
3000    
3001          }          }
3002    */
3003                    gmcminSAD = globalSAD(&bestwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3004    
3005          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)                  if ( (reference->coding_type == S_VOP)
3006                  gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC                          && ( (reference->warp.duv[1].x != bestwp.duv[1].x)
3007                              || (reference->warp.duv[1].y != bestwp.duv[1].y)
3008                              || (reference->warp.duv[0].x != bestwp.duv[0].x)
3009                              || (reference->warp.duv[0].y != bestwp.duv[0].y)
3010                              || (reference->warp.duv[2].x != bestwp.duv[2].x)
3011                              || (reference->warp.duv[2].y != bestwp.duv[2].y) ) )
3012                    {
3013                            gmcSAD = globalSAD(&reference->warp, pParam, pMBs,
3014                                                                    current, pRef, pCurr, GMCblock);
3015    
3016                            if (gmcSAD < gmcminSAD)
3017                            {       bestwp = reference->warp;
3018                                    gmcminSAD = gmcSAD;
3019                            }
3020                    }
3021    
 // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.  
 // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)  
         bestcount = 0;  
         CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
3022          do {          do {
3023                  x = gmc.x; y = gmc.y;                  direction = 0;
3024                  bDirection = iDirection; iDirection = 0;                  centerwp = bestwp;
                 if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
3025    
3026          } while (iDirection);                  currwp = centerwp;
3027    
3028          if (pParam->m_quarterpel) {                  currwp.duv[0].x--;
3029                  gmc.x *= 2;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3030                  gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3031                    {       bestwp = currwp;
3032                            gmcminSAD = gmcSAD;
3033                            direction = 1;
3034                    }
3035                    else
3036                    {
3037                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].x++;
3038                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3039                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3040                    {       bestwp = currwp;
3041                            gmcminSAD = gmcSAD;
3042                            direction = 2;
3043                    }
3044                    }
3045                    if (direction) continue;
3046    
3047                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].y--;
3048                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3049                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3050                    {       bestwp = currwp;
3051                            gmcminSAD = gmcSAD;
3052                            direction = 4;
3053                    }
3054                    else
3055                    {
3056                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].y++;
3057                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3058                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3059                    {       bestwp = currwp;
3060                            gmcminSAD = gmcSAD;
3061                            direction = 8;
3062                    }
3063                    }
3064                    if (direction) continue;
3065    
3066                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3067                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3068                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3069                    {       bestwp = currwp;
3070                            gmcminSAD = gmcSAD;
3071                            direction = 32;
3072                    }
3073                    currwp.duv[2].y++;
3074                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3075                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3076                    {       bestwp = currwp;
3077                            gmcminSAD = gmcSAD;
3078                            direction = 1024;
3079                    }
3080    
3081                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x--;
3082                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3083                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3084                    {       bestwp = currwp;
3085                            gmcminSAD = gmcSAD;
3086                            direction = 16;
3087                    }
3088                    else
3089                    {
3090                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3091                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3092                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3093                    {       bestwp = currwp;
3094                            gmcminSAD = gmcSAD;
3095                            direction = 32;
3096                    }
3097                    }
3098                    if (direction) continue;
3099    
3100    
3101                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y--;
3102                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3103                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3104                    {       bestwp = currwp;
3105                            gmcminSAD = gmcSAD;
3106                            direction = 64;
3107                    }
3108                    else
3109                    {
3110                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y++;
3111                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3112                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3113                    {       bestwp = currwp;
3114                            gmcminSAD = gmcSAD;
3115                            direction = 128;
3116                    }
3117                    }
3118                    if (direction) continue;
3119    
3120                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x--;
3121                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3122                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3123                    {       bestwp = currwp;
3124                            gmcminSAD = gmcSAD;
3125                            direction = 256;
3126                    }
3127                    else
3128                    {
3129                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x++;
3130                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3131                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3132                    {       bestwp = currwp;
3133                            gmcminSAD = gmcSAD;
3134                            direction = 512;
3135                    }
3136                    }
3137                    if (direction) continue;
3138    
3139                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].y--;
3140                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3141                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3142                    {       bestwp = currwp;
3143                            gmcminSAD = gmcSAD;
3144                            direction = 1024;
3145          }          }
3146                    else
3147                    {
3148                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].y++;
3149                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3150                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3151                    {       bestwp = currwp;
3152                            gmcminSAD = gmcSAD;
3153                            direction = 2048;
3154                    }
3155                    }
3156            } while (direction);
3157            free(GMCblock);
3158    
3159          return gmc;          *startwp = bestwp;
3160    
3161            return gmcminSAD;
3162    }
3163    
3164    int
3165    globalSAD(const WARPPOINTS *const wp,
3166                      const MBParam * const pParam,
3167                      const MACROBLOCK * const pMBs,
3168                      const FRAMEINFO * const current,
3169                      const IMAGE * const pRef,
3170                      const IMAGE * const pCurr,
3171                      uint8_t *const GMCblock)
3172    {
3173            NEW_GMC_DATA gmc_data;
3174            int iSAD, gmcSAD=0;
3175            int num=0;
3176            unsigned int mx, my;
3177    
3178            generate_GMCparameters( 3, 3, wp, pParam->width, pParam->height, &gmc_data);
3179    
3180            for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3181                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++) {
3182    
3183                    const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3184                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3185    
3186                    if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3187                            continue;
3188    
3189                    gmc_data.predict_16x16(&gmc_data, GMCblock,
3190                                                    pRef->y,
3191                                                    iEdgedWidth,
3192                                                    iEdgedWidth,
3193                                                    mx, my,
3194                                                    pParam->m_rounding_type);
3195    
3196                    iSAD = sad16 ( pCurr->y + 16*(my*iEdgedWidth + mx),
3197                                                    GMCblock , iEdgedWidth, 65536);
3198                    iSAD -= pMBs[mbnum].sad16;
3199    
3200                    if (iSAD<0)
3201                            gmcSAD += iSAD;
3202                    num++;
3203  }  }
3204            return gmcSAD;
3205    }
3206    

Legend:
Removed from v.1.44.2.23  
changed lines
  Added in v.1.58.2.23

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