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revision 1.44.2.4, Sat Sep 28 17:28:18 2002 UTC revision 1.71, Thu Jun 19 10:06:26 2003 UTC
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31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34    #include <string.h>     // memcpy
35    #include <math.h>       // lrint
36    
37  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
38  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
39  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
40  #include "../global.h"  #include "../global.h"
41  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
42    #include "../image/interpolate8x8.h"
43  #include "motion_est.h"  #include "motion_est.h"
44  #include "motion.h"  #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
46  #include "../utils/emms.h"  #include "../utils/emms.h"
47    #include "../dct/fdct.h"
48    
49    /*****************************************************************************
50     * Modified rounding tables -- declared in motion.h
51     * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
52     ****************************************************************************/
53    
54    const uint32_t roundtab[16] =
55    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 };
56    
57    /* K = 4 */
58    const uint32_t roundtab_76[16] =
59    { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 };
60    
61    /* K = 2 */
62    const uint32_t roundtab_78[8] =
63    { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1  };
64    
65    /* K = 1 */
66    const uint32_t roundtab_79[4] =
67    { 0, 1, 0, 0 };
68    
69  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
70  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
71  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
72  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
73    
74  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
75  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }
76    
77  #define iDiamondSize 2  /*****************************************************************************
78     * Code
79     ****************************************************************************/
80    
81    static __inline uint32_t
82    d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
83    {
84            int bits;
85            const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
86    
87            x <<= qpel;
88            y <<= qpel;
89            if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
90    
91            x -= pred.x;
92            bits = (x != 0 ? iFcode:0);
93            x = abs(x);
94            x += q;
95            x >>= (iFcode - 1);
96            bits += mvtab[x];
97    
98  static __inline int          y -= pred.y;
99  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)          bits += (y != 0 ? iFcode:0);
100            y = abs(y);
101            y += q;
102            y >>= (iFcode - 1);
103            bits += mvtab[y];
104    
105            return bits;
106    }
107    
108    static int32_t ChromaSAD2(const int fx, const int fy, const int bx, const int by,
109                                                            const SearchData * const data)
110  {  {
111          int xb, yb;          int sad;
112            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
113            uint8_t * f_refu = data->RefQ,
114                    * f_refv = data->RefQ + 8,
115                    * b_refu = data->RefQ + 16,
116                    * b_refv = data->RefQ + 24;
117            int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
118    
119            switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
120                    case 0:
121                            f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
122                            f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
123                            break;
124                    case 1:
125                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
126                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
127                            break;
128                    case 2:
129                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
130                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
131                            break;
132                    default:
133                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
134                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
135                            break;
136            }
137    
138          if (x == 0) xb = 1;          offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
139          else {          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
140                  if (x < 0) x = -x;                  case 0:
141                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
142                  x >>= (iFcode - 1);                          b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
143                  if (x > 32) x = 32;                          break;
144                  xb = mvtab[x] + iFcode;                  case 1:
145                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
146                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
147                            break;
148                    case 2:
149                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
150                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
151                            break;
152                    default:
153                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
154                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
155                            break;
156          }          }
157    
158          if (y == 0) yb = 1;          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
159          else {          sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
160                  if (y < 0) y = -y;  
161                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          return sad;
162                  y >>= (iFcode - 1);  }
163                  if (y > 32) y = 32;  
164                  yb = mvtab[y] + iFcode;  static int32_t
165    ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
166    {
167            int sad;
168            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
169            int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
170    
171            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
172            data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
173    
174            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
175                    case 0:
176                            sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
177                            sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
178                            break;
179                    case 1:
180                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + stride, stride);
181                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + stride, stride);
182                            break;
183                    case 2:
184                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + 1, stride);
185                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + 1, stride);
186                            break;
187                    default:
188                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
189                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
190    
191                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
192                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
193                            break;
194            }
195            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
196            return sad;
197    }
198    
199    static __inline const uint8_t *
200    GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
201    {
202    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
203            const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
204            const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
205            const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
206            return direction[picture] + offset;
207    }
208    
209    // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
210    static __inline const uint8_t *
211    GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
212    {
213            const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
214            const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
215            return data->RefP[picture] + offset;
216    }
217    
218    static uint8_t *
219    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
220    {
221    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
222            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
223            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
224            const uint32_t rounding = data->rounding;
225            const int halfpel_x = x/2;
226            const int halfpel_y = y/2;
227            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
228    
229            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
230            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
231            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
232            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
233                            // bottom left/right) during qpel refinement
234                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
235                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
236                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
237                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
238                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
239                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
240                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
241                    break;
242    
243            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
244                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
245                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
246                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
247                    break;
248    
249            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
250                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
251                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
252                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
253                    break;
254    
255            default: // pure halfpel position
256                    return (uint8_t *) ref1;
257    
258          }          }
259          return xb + yb;          return Reference;
260  }  }
261    
262    static uint8_t *
263    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
264    {
265    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
266            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
267            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
268            const uint32_t rounding = data->rounding;
269            const int halfpel_x = x/2;
270            const int halfpel_y = y/2;
271            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
272    
273            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
274            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
275            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
276                            // bottom left/right) during qpel refinement
277                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
278                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
279                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
280                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
281                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
282                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
283                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
284                    break;
285    
286            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
287                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
288                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
289                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
290                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
291                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
292                    break;
293    
294            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
295                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
296                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
297                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
298                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
299                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
300                    break;
301    
302            default: // pure halfpel position
303                    return (uint8_t *) ref1;
304            }
305            return Reference;
306    }
307    
308  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
309    
310  static void  static void
311  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)
312  {  {
313          int32_t * const sad = data->temp;          int xc, yc;
         int t;  
314          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
315            VECTOR * current;
316            int32_t sad; uint32_t t;
317    
318          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
319                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
320    
321          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          if (!data->qpel_precision) {
322                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  Reference = GetReference(x, y, data);
323                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
324                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x; yc = y;
325                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else { // x and y are in 1/4 precision
326                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
327                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
328                    current = data->currentQMV;
329            }
330    
331            sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
332            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
333    
334            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
335            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
336    
337            if (data->chroma) sad += ChromaSAD(     (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
338                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
339    
340            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
341                    data->iMinSAD[0] = sad;
342                    current[0].x = x; current[0].y = y;
343                    *dir = Direction;
344            }
345    
346            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
347                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
348            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
349                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
350            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
351                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
352            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
353                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
354    }
355    
356    static void
357    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
358    {
359            int32_t sad; uint32_t t;
360            const uint8_t * Reference;
361            VECTOR * current;
362    
363            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
364                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
365    
366            if (!data->qpel_precision) {
367                    Reference = GetReference(x, y, data);
368                    current = data->currentMV;
369            } else { // x and y are in 1/4 precision
370                    Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
371                    current = data->currentQMV;
372            }
373    
374            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
375            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
376    
377            sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
378    
379            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
380                    *(data->iMinSAD) = sad;
381                    current->x = x; current->y = y;
382                    *dir = Direction;
383            }
384          }          }
385    
386          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, sad+1);  static void
387    CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
388    {
389            uint32_t t;
390            const uint8_t * Reference;
391    
392            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero even value
393                    (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
394                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
395    
396            Reference = GetReference(x, y, data);
397            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
398    
399          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
400          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;  
401          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
402            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
403    
404          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
405                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
# Line 117  Line 414 
414                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
415          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
416                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
   
417  }  }
418    
419  static void  static void
420  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)
421  {  {
422          int32_t sad;          int32_t sad, xc, yc;
423          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
424            uint32_t t;
425            VECTOR * current;
426    
427          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
428                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
429    
430          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
431          {  
432                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
433                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
434                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
435                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x/2; yc = y/2;
436            } else {
437                    Reference = GetReference(x, y, data);
438                    current = data->currentMV;
439                    xc = x; yc = y;
440          }          }
441            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
442                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
443    
444          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
445                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
446          sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);  
447            if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
448                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
449    
450          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
451                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
452                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  current->x = x; current->y = y;
453                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
454            }
455  }  }
456    
457  static void  static void
458  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)
459  {  {
460    // maximum speed - for P/B/I decision
461          int32_t sad;          int32_t sad;
462    
463          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
464                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
465    
466          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + (x>>1) + (y>>1)*(data->iEdgedWidth),
467                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
   
         sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),  
                                         data->iEdgedWidth, 256*4096);  
468    
469          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
470                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
471                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
472                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
473  }  }
474            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
475                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
476            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
477                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
478            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
479                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
480            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
481                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
482    
483    }
484    
485  static void  static void
486  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)
487  {  {
488          int32_t sad;          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
489          const int xb = data->currentMV[1].x;          uint32_t t;
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
490          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
491            VECTOR *current;
492    
493          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
494                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
495                    return;
496          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {  
497                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;          if (!data->qpel_precision) {
498                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
499                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
500                  default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
501          }                  current = data->currentMV;
502                    xcf = xf; ycf = yf;
503          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {                  xcb = xb; ycb = yb;
504                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else {
505                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
506                  case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
507                  default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
508          }                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
509                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
510          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *                  xcb = xb/2; ycb = yb/2;
511                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +          }
512                            d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );  
513            t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
514          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);                          + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
515    
516            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
517            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
518    
519            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
520                                                                                    (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
521                                                                                    (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
522                                                                                    (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
523    
524          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
525                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
526                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
527                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
528            }
529  }  }
530    
531  static void  static void
532  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)
533  {  {
534          int32_t sad;          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
535          int k;          uint32_t k;
536          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
537          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
538          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
539    
540          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
541    
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
   
542          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
543                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
544                  b_mvs.x = ((x == 0) ?                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 229  Line 550 
550                          data->directmvB[k].y                          data->directmvB[k].y
551                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
552    
553                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )                  if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
554                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                          (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
555                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
556                          || ( 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) )
557                            return;
558                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {  
559                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  if (data->qpel) {
560                          case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
561                          case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
562                          default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  } else {
563                            xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
564                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
565                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
566                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
567                  }                  }
568    
569                  switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
570                          case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
                         case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 }  
571    
572                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
573                                                  ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                 data->iEdgedWidth);  
574                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
575          }          }
576    
577            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
578    
579            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
580                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
581                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
582                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
583    
584          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
585                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
586                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
587                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
588            }
589  }  }
590    
591  static void  static void
592  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)
593  {  {
594          int32_t sad;          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
595          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
596          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
597          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
598    
599          if (( x > 31) || ( x < -31) || ( y > 31) || (y < -31)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
   
                 sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
600    
601          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
602          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 288  Line 613 
613                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
614                  || ( 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;
615    
616          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {          if (data->qpel) {
617                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
618                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
619                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
620                  default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
621          }          } else {
622                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
623          switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {                  xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
624                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
625                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
626          }          }
627    
628          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
629            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
630    
631            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
632                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
633                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
634                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
635    
636          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
637                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
638                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
639                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
640  }  }
641    }
642    
643    
644  static void  static void
645  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)
646  {  {
647          int32_t sad;  
648          const uint8_t * Reference;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
649            int32_t bits = 0;
650            VECTOR * current;
651            const uint8_t * ptr;
652            int i, cbp = 0, t, xc, yc;
653    
654          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
655                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
656    
657          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (!data->qpel_precision) {
658          {                  ptr = GetReference(x, y, data);
659                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
660                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x; yc = y;
661                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else { // x and y are in 1/4 precision
662                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
663                    current = data->currentQMV;
664                    xc = x/2; yc = y/2;
665            }
666    
667            for(i = 0; i < 4; i++) {
668                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
669                    transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
670                    bits += data->temp[i] = Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, i);
671            }
672    
673            bits += t = BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
674    
675            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
676                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
677            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
678                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
679            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
680                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
681            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
682                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
683    
684    
685            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
686    
687            if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;
688    
689            //chroma
690            xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
691            yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
692    
693            //chroma U
694            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
695            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
696            bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);
697            if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;
698    
699            //chroma V
700            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
701            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
702            bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
703    
704            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
705    
706            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
707                    data->iMinSAD[0] = bits;
708                    current[0].x = x; current[0].y = y;
709                    *dir = Direction;
710          }          }
711    
712          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);  }
         sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
713    
714          if (sad < *(data->iMinSAD)) {  static void
715                  *(data->iMinSAD) = sad;  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
716                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  {
717                  *dir = Direction; }  
718            int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
719            int32_t bits;
720            VECTOR * current;
721            const uint8_t * ptr;
722            int cbp = 0;
723    
724            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
725                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
726    
727            if (!data->qpel_precision) {
728                    ptr = GetReference(x, y, data);
729                    current = data->currentMV;
730            } else { // x and y are in 1/4 precision
731                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
732                    current = data->currentQMV;
733            }
734    
735            transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
736            bits = Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
737            bits += BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
738    
739            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
740                    data->temp[0] = cbp;
741                    data->iMinSAD[0] = bits;
742                    current[0].x = x; current[0].y = y;
743                    *dir = Direction;
744            }
745  }  }
746    
747  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
# Line 348  Line 756 
756    
757                  int iDirection;                  int iDirection;
758    
759                  do {          for(;;) { //forever
760                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
761                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
762                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 357  Line 765 
765    
766                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
767    
768                          if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (iDirection) {               //if anything found
769                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
770                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
771                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
# Line 366  Line 774 
774                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
775                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
776                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
777                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
778                            }
779    
780                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
781                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
782                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
783                            }
784                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
785                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
786                                  case 2:                                  case 2:
# Line 421  Line 831 
831                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
832                          }                          }
833                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
834  }  }
835    
836  static void  static void
# Line 471  Line 880 
880                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
881                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
882                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
883                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
884                            }
885                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
886                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
887                          }                          }
# Line 482  Line 891 
891    
892  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
893    
 /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  
   
894  static void  static void
895  HalfpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
896  {  {
897  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
898            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
899          VECTOR backupMV = *(data->currentMV);          int iDirection; //only needed because macro expects it
900          int iDirection; //not needed  
901            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
902          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
903          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
904          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
905          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
906            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
907          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
908          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);  
909  }  }
910    
911  static __inline int  static __inline int
912  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
913                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
914                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                  const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
915    
916  {  {
917  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,          int offset = (x + y*stride)*8;
918          to make sure that SKIP is possible (todo)          if(!rrv) {
919          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */                  uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
920                                                    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);  
921          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
922          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,                  sadC += sad8(current->v + offset,
923                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                                  reference->v + offset, stride);
924          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
925                    return 1;
926    
927            } else {
928                    uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
929                                                    reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
930                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
931                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
932                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
933                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
934          return 1;          return 1;
935  }  }
936    }
937    
938  static __inline void  static __inline void
939  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
940  {  {
941          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
942          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;
943          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;
944          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;
945  }  }
946    
947    static __inline void
948    ModeDecision(SearchData * const Data,
949                            MACROBLOCK * const pMB,
950                            const MACROBLOCK * const pMBs,
951                            const int x, const int y,
952                            const MBParam * const pParam,
953                            const uint32_t MotionFlags,
954                            const uint32_t GlobalFlags,
955                            const IMAGE * const pCurrent,
956                            const IMAGE * const pRef)
957    {
958            int mode = MODE_INTER;
959            int inter4v = (GlobalFlags & XVID_INTER4V) && (pMB->dquant == NO_CHANGE);
960            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
961    
962            const int skip_possible = (!(GlobalFlags & XVID_GMC)) && (pMB->dquant == NO_CHANGE);
963    
964            if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
965                    int sad;
966                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
967                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
968                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
969                            mode = MODE_INTER;
970                            sad = Data->iMinSAD[0];
971                    } else {
972                            mode = MODE_INTER4V;
973                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
974                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
975                            Data->iMinSAD[0] = sad;
976                    }
977    
978                    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
979                    if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
980                            if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
981                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
982                                            mode = MODE_NOT_CODED;
983                                            sad = 0;
984                                    }
985    
986                    /* intra decision */
987    
988                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
989                    if (y != 0)
990                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
991                    if (x != 0)
992                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
993    
994                    if (Data->chroma) InterBias += 50; // dev8(chroma) ???
995                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
996    
997                    if (InterBias < pMB->sad16) {
998                            int32_t deviation;
999                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1000                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1001                                    dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1002                                    dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1003                                    dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1004    
1005                            if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1006                    }
1007    
1008            } else { // BITS
1009    
1010                    int bits, intra, i;
1011                    VECTOR backup[5], *v;
1012                    Data->iQuant = iQuant;
1013    
1014                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1015                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1016                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1017                            backup[i] = v[i];
1018                    }
1019    
1020                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1021                    if (bits == 0)
1022                            mode = MODE_INTER; // quick stop
1023                    else {
1024                            if (inter4v) {
1025                                    int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1026                                    if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1027                            }
1028    
1029                            intra = CountMBBitsIntra(Data);
1030    
1031                            if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; mode = MODE_INTRA; }
1032                    }
1033            }
1034    
1035            if (Data->rrv) {
1036                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1037                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1038            }
1039    
1040            if (mode == MODE_INTER) {
1041                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1042                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1043    
1044                    if(Data->qpel) {
1045                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1046                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1047                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1048                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1049                    } else {
1050                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1051                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1052                    }
1053    
1054            } else if (mode == MODE_INTER4V)
1055                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1056            else // INTRA, NOT_CODED
1057                    SkipMacroblockP(pMB, 0);
1058    
1059            pMB->mode = mode;
1060    }
1061    
1062  bool  bool
1063  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
1064                                   FRAMEINFO * const current,                                   FRAMEINFO * const current,
# Line 546  Line 1072 
1072          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1073          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1074    
1075          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1076            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1077            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1078            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
1079    
1080          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
1081          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
1082          int32_t InterBias;          int32_t quant = current->quant, sad00;
1083            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH *
1084                    (current->global_flags & XVID_REDUCED ? 4:1) *
1085                    (current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
1086    
1087          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
1088          int32_t temp[5];          int32_t temp[8];
1089          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
1090            VECTOR currentQMV[5];
1091          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
1092            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1093          SearchData Data;          SearchData Data;
1094          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1095            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1096          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
1097            Data.currentQMV = currentQMV;
1098          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
1099          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
1100          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
1101            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1102            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1103            Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1104            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1105            Data.dctSpace = dct_space;
1106            Data.quant_type = pParam->m_quant_type;
1107    
1108            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1109                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1110                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1111                    Data.qpel = 0;
1112            }
1113    
1114            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1115          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1116    
1117          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1118                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
   
1119                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1120                          int32_t sad00 =  pMB->sad16  
1121                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1122                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1123                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1124                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1125    
1126                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          else pMB->sad16 =
1127                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1128                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1129                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1130    
1131                            if (Data.chroma) {
1132                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1133                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1134                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1135                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1136                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1137                            }
1138    
1139                            sad00 = pMB->sad16;
1140    
1141                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING))
1142                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
1143                                  pMB->quant = current->quant; }                          else {
1144                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1145                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
1146                                            if (quant > 31) quant = 31;
1147                                            else if (quant < 1) quant = 1;
1148                                    }
1149                            }
1150                            pMB->quant = quant;
1151    
1152  //initial skip decision  //initial skip decision
1153    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1154                          if ((pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 <= MAX_SAD00_FOR_SKIP * pMB->quant)                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1155                                  && (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) ) {                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < quant * skip_thresh)
1156                                  if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1157                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1158                                                  continue;                                                  continue;
1159                                  }                                  }
1160                          } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision                          }
   
                         SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,  
                                                 y, current->motion_flags, pMB->quant,  
                                                 &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,  
                                                 current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);  
1161    
1162  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1163                          if (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                                                  y, MotionFlags, current->global_flags,
1164                                  if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);
                                 { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }  
1165    
1166  /* finally, intra decision */                          ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1167                                                            MotionFlags, current->global_flags,
1168                                                            pCurrent, pRef);
1169    
1170                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1171                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 50 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;
1172                          if (y != 0)                  }
1173                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;          }
                         if (x != 0)  
                                 if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;  
1174    
1175                          if (InterBias < pMB->sad16)  {          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1176                                  const int32_t deviation =          {
1177                                          dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
                                                   pParam->edged_width);  
   
                                 if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {  
                                         if (++iIntra >= iLimit) return 1;  
                                         pMB->mode = MODE_INTRA;  
                                         pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =  
                                                         pMB->mvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =  
                                                 pMB->sad8[3] = 0;  
                                 }  
                         }  
                 }  
1178          }          }
1179          return 0;          return 0;
1180  }  }
1181    
1182    
 #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  
   
1183  static __inline int  static __inline int
1184  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1185  {  {
# Line 636  Line 1187 
1187          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
1188                  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
1189                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1190                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1191                          if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1192                  } else                  } else
1193                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1194                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1195                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }                                  else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1196                          }                          }
1197          }          }
1198          return mask;          return mask;
1199  }  }
1200    
1201  static __inline void  static __inline void
1202  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1203                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1204  {  {
1205    
1206  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1207            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1208    
1209          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1210                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1211                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1212          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
# Line 673  Line 1225 
1225          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1226          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1227    
1228          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1229                  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
1230                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1231          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1232    
1233            if (rrv) {
1234                    int i;
1235                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1236                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1237                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1238                    }
1239            }
1240  }  }
1241    
1242  static void  static void
1243  SearchP(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1244                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
1245                  const uint8_t * const pRefV,                  const uint8_t * const pRefV,
1246                  const uint8_t * const pRefHV,                  const uint8_t * const pRefHV,
# Line 688  Line 1248 
1248                  const int x,                  const int x,
1249                  const int y,                  const int y,
1250                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1251                  const uint32_t iQuant,                  const uint32_t GlobalFlags,
1252                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1253                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1254                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1255                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
                 int inter4v,  
1256                  MACROBLOCK * const pMB)                  MACROBLOCK * const pMB)
1257  {  {
1258    
1259          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1260          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1261            int inter4v = (GlobalFlags & XVID_INTER4V) && (pMB->dquant == NO_CHANGE);
1262    
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
1263          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,
1264                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
   
         Data->predMV = pmv[0];  
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;  
         Data->Ref = pRef + (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->iQuant = iQuant;  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }  
1265    
1266          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1267    
1268          if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1269          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1270            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1271          for(i = 0;  i < 5; i++) Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1272            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1273          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);  
1274          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1275          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1276            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1277            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1278            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1279            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1280    
1281            Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];
1282            Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];
1283            Data->qpel_precision = 0;
1284    
1285            memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1286    
1287            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1288            else Data->predMV = pmv[0];
1289    
1290            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1291            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1292            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1293          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1294          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1295          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1296    
1297          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (x | y)) {
1298          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  
1299                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1300                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1301            } else
1302                    threshA = 512;
1303    
1304          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1305                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
   
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
1306    
1307            if (!Data->rrv) {
1308                    if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1309                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1310            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1311    
1312  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1313    
1314          for (i = 1; i < 7; i++) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1315                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1316                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1317                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1318          }          }
1319    
1320          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1321                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1322                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1323                  inter4v = 0;                  inter4v = 0;
1324          } else {          else {
1325    
1326                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1327                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1328                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1329                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1330    
1331                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1332    
1333  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1334          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
# Line 774  Line 1337 
1337                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1338                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1339                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1340                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (Data->rrv) {
1341                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1342                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1343                            }
1344                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1345                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1346    
1347                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1348                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1349                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1350                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1351                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1352                          }                          }
1353    
1354                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1355                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          startMV.x = startMV.y = 1;
                         else startMV.x = startMV.y = 0;  
1356                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1357                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1358    
1359                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1360                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1361                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1362                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1363                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
# Line 801  Line 1365 
1365                  }                  }
1366          }          }
1367    
1368          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1369                    SubpelRefine(Data);
1370    
1371            for(i = 0; i < 5; i++) {
1372                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1373                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1374            }
1375    
1376            if (Data->qpel) {
1377                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1378                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1379                    Data->qpel_precision = 1;
1380                    if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)
1381                            SubpelRefine(Data);
1382            }
1383    
1384            if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)
1385                    inter4v = 0;
1386    
1387          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1388                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1389                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1390                  Data8.iQuant = Data->iQuant;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
1391                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1392                  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);
1393                  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);
1394                  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);
         }  
   
         if (!(inter4v) ||  
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                         Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]  
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
1395    
1396                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1397                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used
1398                            int sumx = 0, sumy = 0;
1399    
1400                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                          if (Data->qpel)
1401                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                                  for (i = 1; i < 5; i++) {
1402          } else {                                          sumx += Data->currentQMV[i].x/2;
1403  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8                                          sumy += Data->currentQMV[i].y/2;
1404                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                                  }
1405                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                          else
1406                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;                                  for (i = 1; i < 5; i++) {
1407                                            sumx += Data->currentMV[i].x;
1408                                            sumy += Data->currentMV[i].y;
1409          }          }
1410    
1411                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1412                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1413                    }
1414            } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;
1415  }  }
1416    
1417  static void  static void
# Line 846  Line 1424 
1424                  const int block,                  const int block,
1425                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1426  {  {
1427          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          int i = 0;
1428          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1429          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1430            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1431    
1432            if(Data->qpel) {
1433                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1434                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1435                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1436            } else {
1437                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1438                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1439                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1440            }
1441    
1442            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1443    
1444          if (block != 0)          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
                 *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                 d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
                                                                                         Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                         Data->iFcode);  
   
         if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {  
   
                 Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
                 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));  
1445    
1446                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
1447    
1448                    Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1449                    Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1450                    Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1451                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1452    
1453                    Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1454                    Data->qpel_precision = 0;
1455    
1456                  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,
1457                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1458    
1459                  CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1460                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1461    
1462                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1463                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1464    
1465                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1466                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1467                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1468                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1469    
1470                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);    }                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1471    
1472                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1473                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1474                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1475                            }
1476                    }
1477    
1478                    if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1479                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1480    
1481                            SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1482    
1483                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1484                                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1485                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1486                            }
1487                    }
1488    
1489                    if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1490                                    Data->qpel_precision = 1;
1491                                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1492                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1493                                    SubpelRefine(Data);
1494                    }
1495            }
1496    
1497                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) HalfpelRefine(Data);          if (Data->rrv) {
1498                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1499                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1500          }          }
1501    
1502            if(Data->qpel) {
1503                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1504                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1505                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1506            } else {
1507          pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;          pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1508          pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;          pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1509          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          }
         pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);  
1510    
1511            pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1512            pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1513  }  }
1514    
1515  /* B-frames code starts here */  /* motion estimation for B-frames */
1516    
1517  static __inline VECTOR  static __inline VECTOR
1518  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1519  {  {
1520  /* the stupidiest function ever */  /* the stupidiest function ever */
1521          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];  
1522  }  }
1523    
1524  static void __inline  static void __inline
# Line 929  Line 1551 
1551                  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);
1552          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1553    
1554          if ((x != 0)&&(y != 0)) {          if (x != 0 && y != 0) {
1555                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1556                  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);
1557          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
   
 // more?  
1558  }  }
1559    
1560    
1561  /* search backward or forward, for b-frames */  /* search backward or forward */
1562  static void  static void
1563  SearchBF(       const uint8_t * const pRef,  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1564                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1565                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1566                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
# Line 956  Line 1576 
1576                          SearchData * const Data)                          SearchData * const Data)
1577  {  {
1578    
1579          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int i, iDirection = 255, mask;
   
         int i, iDirection, mask;  
1580          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1581          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1582          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1583          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1584            Data->qpel_precision = 0;
1585            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1586    
1587          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1588          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1589          Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1590          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1591            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1592            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1593    
1594          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1595    
1596          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,
1597                                  pParam->width, pParam->height, iFcode);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1598    
1599          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1600            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1601    
1602          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1603    
1604          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
   
1605          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1606    
1607  // main loop. checking all predictions  // main loop. checking all predictions
1608          for (i = 0; i < 8; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1609                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1610                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1611          }          }
1612    
1613          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1614                  MainSearchPtr = SquareSearch;          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
1615                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1616    
1617          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1618    
1619          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1620    
1621            if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1622                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1623                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1624                    Data->qpel_precision = 1;
1625                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1626                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1627                    SubpelRefine(Data);
1628            }
1629    
1630  // three bits are needed to code backward mode. four for forward  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
 // we treat the bits just like they were vector's  
         if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
         else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
1631    
1632            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1633            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
1634    
1635          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1636                  *best_sad = *Data->iMinSAD;                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1637                  pMB->mode = mode_current;                  pMB->mode = mode_current;
1638                    if (Data->qpel) {
1639                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1640                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1641                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1642                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1643                            else
1644                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1645                    } else {
1646                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1647                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1648                    }
1649                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1650                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1651          }          }
1652    
1653            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1654            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1655  }  }
1656    
1657  static int32_t  static void
1658    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1659                                    const IMAGE * const f_Ref,
1660                                    const IMAGE * const b_Ref,
1661                                    MACROBLOCK * const pMB,
1662                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1663                                    const SearchData * const Data)
1664    {
1665            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1666            int32_t sum;
1667            const int div = 1 + Data->qpel;
1668            int k;
1669            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1670    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1671    
1672            for (k = 0; k < 4; k++) {
1673                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1674                    dx += Data->directmvF[k].x / div;
1675                    b_dy += Data->directmvB[k].y / div;
1676                    b_dx += Data->directmvB[k].x / div;
1677            }
1678    
1679            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1680            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1681            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1682            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1683    
1684            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1685                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1686                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1687                                            stride);
1688    
1689            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1690    
1691            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1692                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1693                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1694                                            stride);
1695    
1696            if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1697                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1698                    for (k = 0; k < 4; k++) {
1699                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1700                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1701                    }
1702            }
1703    }
1704    
1705    static __inline uint32_t
1706  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1707                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1708                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1035  Line 1723 
1723    
1724  {  {
1725          int32_t skip_sad;          int32_t skip_sad;
1726          int k;          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
   
1727          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1728    
1729          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
1730          Data->referencemv = b_mb->mvs;          Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
1731            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
1732            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
1733            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
1734            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
1735            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
1736            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
1737            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
1738            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1739            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1740            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1741            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1742    
1743            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1744            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1745            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1746            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1747            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1748    
1749          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1750          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);  
1751    
1752          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1753                  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 1062  Line 1755 
1755                  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);
1756                  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;
1757    
1758                  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)
1759                          || ( 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) ) {
1760    
1761                          *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
1762                          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"
1763                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1764                          return 0;                          return 256*4096;
1765                  }                  }
1766                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1767                          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 1079  Line 1772 
1772                  }                  }
1773          }          }
1774    
1775          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
                 CheckCandidate = CheckCandidateDirect;  
         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;  
   
         (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);  
   
 // skip decision  
         if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {  
                 //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;  
   
                 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));  
1776    
1777                  sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
                 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);  
1778    
1779                  if ((uint32_t) sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {  // initial (fast) skip decision
1780            if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {
1781                    //possible skip
1782                    if (Data->chroma) {
1783                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1784                          return *Data->iMinSAD;                          return *Data->iMinSAD; // skip.
1785                    } else {
1786                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1787                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1788                  }                  }
1789          }          }
1790    
1791            *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1792          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1793    
1794  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
# Line 1127  Line 1798 
1798                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1799                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1800    
1801          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
1802    
1803          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1804    
         *Data->iMinSAD +=  1 * lambda_vec16[Data->iQuant]; // one bit is needed to code direct mode. we treat this bit just like it was vector's  
1805          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1806    
1807          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
                 pMB->mode = MODE_DIRECT;  
1808          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1809    
1810          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
# Line 1149  Line 1818 
1818                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1819                                                          ? Data->directmvB[k].y                                                          ? Data->directmvB[k].y
1820                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1821                    if (Data->qpel) {
1822                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1823                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1824                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1825                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1826                    }
1827    
1828                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1829                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1830                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1831                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1832                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1833                          break;                          break;
1834                  }                  }
1835          }          }
1836          return skip_sad;          return skip_sad;
1837  }  }
1838    
1839    static void
1840  static __inline void  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
 SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  
1841                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1842                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1843                                  const uint8_t * const f_RefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1844                                  const uint8_t * const b_Ref,                                  const IMAGE * const b_Ref,
1845                                  const uint8_t * const b_RefH,                                  const uint8_t * const b_RefH,
1846                                  const uint8_t * const b_RefV,                                  const uint8_t * const b_RefV,
1847                                  const uint8_t * const b_RefHV,                                  const uint8_t * const b_RefHV,
# Line 1182  Line 1859 
1859    
1860  {  {
1861    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
1862          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1863          SearchData bData;          SearchData bData;
1864    
1865          bData.iMinSAD = fData->iMinSAD;          fData->qpel_precision = 0;
1866          *bData.iMinSAD = 4096*256;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1867          bData.Cur = fData->Cur;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1868          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
         bData.currentMV = fData->currentMV + 1;  
         bData.iQuant = fData->iQuant;  
1869          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1870    
1871          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1872          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;  
1873          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
1874          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
1875          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
1876          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
1877          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
1878          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
1879            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
1880            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
1881            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1882            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1883            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1884            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1885    
1886          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1887          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1888            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1889    
1890          fData->currentMV[0] = pMB->mvs[0];          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);
1891          fData->currentMV[1] = pMB->b_mvs[0];          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 0, 0);
         get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode);  
         get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode);  
1892    
1893          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;
1894          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;
1895          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;
1896          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;
1897    
1898          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;
1899          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;
1900          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;
1901          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;
1902    
1903          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1904    
1905  //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)  //diamond
   
1906          do {          do {
1907                  iDirection = 255;                  iDirection = 255;
1908                  // forward MV moves                  // forward MV moves
# Line 1239  Line 1916 
1916                  // backward MV moves                  // backward MV moves
1917                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1918                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
   
1919                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1920                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1921                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1247  Line 1923 
1923    
1924          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1925    
1926  // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's  //qpel refinement
1927          *fData->iMinSAD +=  2 * lambda_vec16[fData->iQuant];          if (fData->qpel) {
1928                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1929                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1930                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1931                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1932                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1933                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1934                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1935                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1936                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1937                    SubpelRefine(fData);
1938                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1939                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1940                    SubpelRefine(&bData);
1941            }
1942    
1943            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1944    
1945          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1946                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
1947                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1948                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1949                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1950                    if (fData->qpel) {
1951                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1952                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1953                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1954                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1955                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1956                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1957                    } else {
1958                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1959                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1960                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1961                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1962          }          }
1963  }  }
1964    }
1965    
1966  void  void
1967  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
# Line 1275  Line 1975 
1975                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1976                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
1977                                           // backward (future) reference                                           // backward (future) reference
1978                                           const MACROBLOCK * const b_mbs,                                          const FRAMEINFO * const b_reference,
1979                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
1980                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
1981                                           const IMAGE * const b_refV,                                           const IMAGE * const b_refV,
1982                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
1983  {  {
1984          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
1985          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
1986            uint32_t skip_sad;
1987          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;
1988          static const VECTOR zeroMV={0,0};          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1989    
1990          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1991    
# Line 1296  Line 1997 
1997          SearchData Data;          SearchData Data;
1998          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
1999          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
2000            VECTOR currentQMV[3];
2001            int32_t temp[8];
2002            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2003          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2004          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2005          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2006          Data.iQuant = frame->quant;          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2007            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2008            Data.rounding = 0;
2009            Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2010            Data.temp = temp;
2011    
2012            Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
2013          // note: i==horizontal, j==vertical          // note: i==horizontal, j==vertical
   
2014          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2015    
2016                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 1311  Line 2019 
2019                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2020                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2021    
2022  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */  /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2023                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2024                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2025                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2026                                  continue;                                  continue;
2027                          }                          }
2028    
2029                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2030                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2031                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2032                            pMB->quant = frame->quant;
2033    
2034  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2035          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
   
2036                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2037                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2038                                                                          &frame->image,                                                                          &frame->image,
# Line 1334  Line 2046 
2046    
2047                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2048    
 //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.  
 //      To disable any other mode, just comment the function call  
   
2049                          // forward search                          // forward search
2050                          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,
2051                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2052                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2053                                                  frame->fcode, pParam,                                                  frame->fcode, pParam,
# Line 1346  Line 2055 
2055                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2056    
2057                          // backward search                          // backward search
2058                          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,
2059                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2060                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2061                                                  frame->bcode, pParam,                                                  frame->bcode, pParam,
# Line 1354  Line 2063 
2063                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2064    
2065                          // 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
2066                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2067                          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,  
2068                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
2069                                                  i, j,                                                  i, j,
2070                                                  frame->fcode, frame->bcode,                                                  frame->fcode, frame->bcode,
# Line 1366  Line 2074 
2074                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2075                                                  &Data);                                                  &Data);
2076    
2077    // final skip decision
2078                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2079                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2080                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2081    
2082                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
2083                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
2084                                          f_count++;                                          f_count++;
2085                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2086                                          break;                                          break;
2087                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
2088                                          b_count++;                                          b_count++;
2089                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2090                                          break;                                          break;
2091                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
2092                                          i_count++;                                          i_count++;
2093                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2094                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2095                                          break;                                          break;
2096                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
2097                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
2098                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
2099                                  default:                                  default:
2100                                          break;                                          break;
2101                          }                          }
2102                  }                  }
2103          }          }
   
 //      fprintf(debug,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d, N: %04d\n",  
 //                              f_count,b_count,i_count,d_count,n_count);  
   
2104  }  }
2105    
 /* Hinted ME starts here */  
   
2106  static __inline void  static __inline void
2107  Search8hinted(  const SearchData * const OldData,  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2108                                  const int x, const int y,                                  const uint8_t * const pCur,
2109                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const int x,
2110                                    const int y,
2111                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2112                                  MACROBLOCK * const pMB,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
2113                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  SearchData * const Data)
                                 const int block)  
2114  {  {
         SearchData Data;  
         MainSearchFunc *MainSearchPtr;  
2115    
2116          Data.predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          int i, mask;
2117          Data.iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          VECTOR pmv[3];
2118          Data.currentMV = OldData->currentMV+1+block;          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
         Data.iFcode = OldData->iFcode;  
         Data.iQuant = OldData->iQuant;  
   
         Data.Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         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));  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
2119    
2120          CheckCandidate = CheckCandidate8;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2121    
2122          if (block != 0)          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2123                  *(Data.iMinSAD) += lambda_vec8[Data.iQuant] *          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2124                                                                  d_mv_bits(      Data.currentMV->x - Data.predMV.x,          else
2125                                                                                          Data.currentMV->y - Data.predMV.y,                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2126                                                                                          Data.iFcode);                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2127                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2128                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2129                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2130    
2131            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2132                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
2133    
2134          get_range(&Data.min_dx, &Data.max_dx, &Data.min_dy, &Data.max_dy, x, y, 8,          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2135                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode);          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2136    
2137          if (pMB->mode == MODE_INTER4V) {          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2138                  int dummy;          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2139                  CheckCandidate8(pMB->mvs[block].x, pMB->mvs[block].y, 0, &dummy, &Data); }          pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2140            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2141            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2142    
2143          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
                 else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                         else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
2144    
2145          (*MainSearchPtr)(Data.currentMV->x, Data.currentMV->y, &Data, 255);          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
2146    
2147          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) HalfpelRefine(&Data);                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2148                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2149                    if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2150                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2151    
2152          pMB->pmvs[block].x = Data.currentMV->x - Data.predMV.x;                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed
2153          pMB->pmvs[block].y = Data.currentMV->y - Data.predMV.y;                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
         pMB->mvs[block] = *(Data.currentMV);  
         pMB->sad8[block] =  4 * (*(Data.iMinSAD));  
2154  }  }
2155    
2156            for (i = 0; i < 4; i++) {
2157                    MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2158                    MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2159                    MB->mode = MODE_INTER;
2160                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2161            }
2162    }
2163    
2164  static void  #define INTRA_THRESH    1700
2165  SearchPhinted ( const uint8_t * const pRef,  #define INTER_THRESH    1200
2166                                  const uint8_t * const pRefH,  
2167                                  const uint8_t * const pRefV,  int
2168                                  const uint8_t * const pRefHV,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2169                                  const IMAGE * const pCur,                          const FRAMEINFO * const Current,
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
2170                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2171                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                          const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2172                                  int inter4v,                          const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2173                                  MACROBLOCK * const pMB,                          const int bCount,  // number of B frames in a row
2174                                  SearchData * const Data)                          const int b_thresh)
2175  {  {
2176            uint32_t x, y, intra = 0;
2177            int sSAD = 0;
2178            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2179            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2180            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2181            int s = 0, blocks = 0;
2182    
2183          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2184            VECTOR currentMV[5];
2185            SearchData Data;
2186            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2187            Data.currentMV = currentMV;
2188            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2189            Data.iFcode = Current->fcode;
2190            Data.temp = temp;
2191            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2192    
2193          int i, t;          if (intraCount != 0) {
2194          MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2195                            IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2196                    else
2197                            if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2198                                    IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2199            }
2200    
2201          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2202          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);  
2203    
2204          Data->Cur = pCur->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          if (sadInit) (*sadInit) ();
         Data->Ref = pRef + (x + iEdgedWidth*y)*16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->iQuant = iQuant;  
2205    
2206          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2207                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2208                  Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);                          int i;
2209                  Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);                          blocks += 4;
2210                  Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);  
2211                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2212                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2213                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2214                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2215                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2216                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2217                            }
2218    
2219                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2220    
2221                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2222                                    int dev;
2223                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2224                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2225                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2226                                                                            pParam->edged_width);
2227                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2228                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2229                                                    if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2230          }          }
2231                                    }
2232                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
2233    
2234          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;                                  sSAD += pMB->sad16;
2235                            }
2236                    }
2237            }
2238    
2239          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          sSAD /= blocks;
2240    
2241          if (inter4v)          if (b_thresh < 20) {
2242                  CheckCandidate = CheckCandidate16;                  s = (10*s) / blocks;
2243          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  if (s > 4) sSAD += (s - 2) * (40 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
2244            }
2245    
2246            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2247            emms();
2248            return B_VOP;
2249    }
2250    
         pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);  
         pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed  
         if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;  
         if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;  
         if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;  
   
         (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);  
   
         if (pMB->mode == MODE_INTER4V)  
                 for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search  
                         pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);  
                         pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);  
                         if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))  
                                 (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);  
                 }  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = SquareSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
2251    
2252          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);  static WARPPOINTS
2253    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2254                                    const MBParam * const pParam,
2255                                    const FRAMEINFO * const current,
2256                                    const FRAMEINFO * const reference,
2257                                    const IMAGE * const pRefH,
2258                                    const IMAGE * const pRefV,
2259                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2260    {
2261    
2262          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2263            const int deltay=8;
2264            const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2265    
2266          if (inter4v)          WARPPOINTS gmc;
                 for(i = 0; i < 4; i++)  
                         Search8hinted(Data, 2*x+(i&1), 2*y+(i>>1), MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, i);  
2267    
2268          if (!(inter4v) ||          uint32_t mx, my;
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +  
                                                         Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
2269    
2270                  pMB->mode = MODE_INTER;          int MBh = pParam->mb_height;
2271                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          int MBw = pParam->mb_width;
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
2272    
2273                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2274                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2275            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2276            double a,b,c,n,denom;
2277            double meanx,meany;
2278            int num,oldnum;
2279    
2280                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;          if (!MBmask) {  fprintf(stderr,"Mem error\n");
2281                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                                          gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2282          } else {                                                  gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2283  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted                                                  gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2284                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                                          return gmc; }
2285                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]  
2286                                                  + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  // filter mask of all blocks
         }  
2287    
2288            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2289            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2290            {
2291                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2292                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2293                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2294    
2295                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2296                            continue;
2297    
2298                    if ( ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2299                    &&   ( (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2300                    &&   ( (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2301                    &&   ( (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2302                            MBmask[mbnum]=1;
2303  }  }
2304    
2305  void          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2306  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
                                                 FRAMEINFO * const current,  
                                                 FRAMEINFO * const reference,  
                                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                                 const IMAGE * const pRefHV)  
2307  {  {
2308          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;                  const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
2309    
2310          uint32_t x, y;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2311          int32_t temp[5];                  if (!MBmask[mbnum])
2312          int32_t iMinSAD[5];                          continue;
         VECTOR currentMV[5];  
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.temp = temp;  
         Data.iFcode = current->fcode;  
2313    
2314          if (sadInit) (*sadInit) ();                  if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2315                            MBmask[mbnum] = 0;
2316                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2317                            MBmask[mbnum] = 0;
2318    
2319          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          }
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {  
2320    
2321                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          emms();
2322    
2323  //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being          do {            /* until convergence */
                         if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;  
2324    
2325                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {          a = b = c = n = 0;
2326                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2327                                  pMB->quant = current->quant; }          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2328                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2329                    {
2330                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2331                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2332                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2333    
2334                          SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          if (!MBmask[mbnum])
2335                                                          y, current->motion_flags, pMB->quant,                                  continue;
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
2336    
2337                            n++;
2338                            a += 16*mx+8;
2339                            b += 16*my+8;
2340                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2341    
2342                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2343                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2344                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2345                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2346                    }
2347    
2348            denom = a*a+b*b-c*n;
2349    
2350    /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2351    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2352    
2353            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2354            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];
2355            sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2356            sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2357    
2358            sol[0] /= denom;
2359            sol[1] /= denom;
2360            sol[2] /= denom;
2361            sol[3] /= denom;
2362    
2363            meanx = meany = 0.;
2364            oldnum = 0;
2365            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2366                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2367                    {
2368                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2369                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2370                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2371    
2372                            if (!MBmask[mbnum])
2373                                    continue;
2374    
2375                            oldnum++;
2376                            meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2377                            meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2378                    }
2379    
2380            if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2381                    meanx /= oldnum;
2382            else
2383                    meanx = 0.25;
2384    
2385            if (4*meany > oldnum)
2386                    meany /= oldnum;
2387            else
2388                    meany = 0.25;
2389    
2390    /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2391            fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2392    */
2393            num = 0;
2394            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2395                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2396                    {
2397                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2398                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2399                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2400    
2401                            if (!MBmask[mbnum])
2402                                    continue;
2403    
2404                            if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2405                                    || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2406                                    MBmask[mbnum]=0;
2407                            else
2408                                    num++;
2409                  }                  }
2410    
2411            } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2412    
2413            if (num < 4)
2414            {
2415                    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;
2416            } else {
2417    
2418                    gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2419                    gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2420    
2421                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2422                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2423    
2424                    gmc.duv[2].x=0;
2425                    gmc.duv[2].y=0;
2426          }          }
2427    //      fprintf(stderr,"wp1 = ( %4d, %4d)  wp2 = ( %4d, %4d) \n", gmc.duv[0].x, gmc.duv[0].y, gmc.duv[1].x, gmc.duv[1].y);
2428    
2429            free(MBmask);
2430    
2431            return gmc;
2432  }  }
2433    
2434  static __inline int  // functions which perform BITS-based search/bitcount
2435  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,  
2436                                  const uint8_t * const pCur,  static int
2437                                  const int x,  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2438                                  const int y,                                  const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2439                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2440                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  const uint32_t MotionFlags)
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
2441  {  {
2442            int i, iDirection;
2443            int32_t bsad[5];
2444    
2445          int i, mask;          CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
         VECTOR pmv[3];  
2446    
2447          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;          if (Data->qpel) {
2448          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);                  for(i = 0; i < 5; i++) {
2449                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2450                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2451                    }
2452                    Data->qpel_precision = 1;
2453                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2454    
2455                    if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2456                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2457          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,
2458                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2459                            Data->qpel_precision = 0;
2460                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2461                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2462                    }
2463    
2464          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          } else { // not qpel
         Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;  
2465    
2466          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2467            }
2468    
2469          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
         pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);  
         pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);  
         pmv[2].x = pmv[2].y = 0;  
2470    
2471          CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
         if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))  
                 CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);  
         if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))  
                 CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);  
2472    
2473          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);          if (Data->qpel) {
2474                    if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2475                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2476                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2477                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2478                            }
2479    
2480                            // preparing for qpel-precision search
2481                            Data->qpel_precision = 1;
2482                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2483                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2484                    }
2485                    if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2486            }
2487    
2488          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2489                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2490                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2491                            CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2492            }
2493            return Data->iMinSAD[0];
2494    }
2495    
2496    static int
2497    CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2498                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2499                                            const int x, const int y,
2500                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2501                                            const VECTOR * const backup)
2502    {
2503    
2504          return *(Data->iMinSAD);          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2505            SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2506            int sumx = 0, sumy = 0;
2507            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2508            uint8_t * ptr;
2509    
2510            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2511            CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2512    
2513            for (i = 0; i < 4; i++) { //for all luma blocks
2514    
2515                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2516                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2517                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2518                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2519                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2520                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2521                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2522                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2523    
2524                    if(Data->qpel) {
2525                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2526                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2527                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2528                    } else {
2529                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2530                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2531                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2532  }  }
2533    
2534  #define INTRA_THRESH    1350                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2535  #define INTER_THRESH    900                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2536    
2537  int                  *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;
2538  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  
2539                          const IMAGE * const pCurrent,                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2540                          MBParam * const pParam,                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                         const uint32_t iFcode)  
2541  {  {
2542          uint32_t x, y, intra = 0;                          VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2543          int sSAD = 0;                          if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )
2544                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2545                    }
2546    
2547          VECTOR currentMV;                  if (Data8->qpel) {
2548          int32_t iMinSAD;                          if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2549          SearchData Data;                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2550          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2551          Data.currentMV = &currentMV;                                  Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2552          Data.iMinSAD = &iMinSAD;                                  Data8->qpel_precision = 0;
2553          Data.iFcode = iFcode;                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2554          Data.iQuant = 2;                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2555    
2556          if (sadInit) (*sadInit) ();                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2557                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2558    
2559          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {                                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2560                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
                         int sad, dev;  
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
2561    
2562                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,                                  if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)
2563                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);                                          SubpelRefine(Data8);
2564    
2565                          if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work                                  if (s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2566                                  if (sad > INTRA_THRESH) {                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2567                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
                                                                   pParam->edged_width);  
                                         if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;  
                                         if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame  
2568                                  }                                  }
2569                                  sSAD += sad;  
2570                                    Data8->qpel_precision = 1;
2571                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2572                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2573    
2574                          }                          }
2575                            if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2576    
2577                    } else { // not qpel
2578    
2579                            if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS) //extsearch
2580                                    SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2581    
2582                            if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)
2583                                    SubpelRefine(Data8); //halfpel refinement
2584                  }                  }
2585    
2586                    //checking vector equal to predicion
2587                    if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2588                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2589                            if (!MVequal(*v, Data8->predMV))
2590                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2591          }          }
         sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);  
         if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame  
         emms();  
         return 0; // B frame  
2592    
2593                    bits += *Data8->iMinSAD;
2594                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; // no chances for INTER4V
2595    
2596                    // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2597                    if(Data->qpel) {
2598                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2599                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2600                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2601                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2602                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2603                    } else {
2604                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2605                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2606                            sumx += Data8->currentMV->x;
2607                            sumy += Data8->currentMV->y;
2608                    }
2609                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2610                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2611                    if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2612    
2613            } // /for all luma blocks
2614    
2615            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2616    
2617            // let's check chroma
2618            sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2619            sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2620    
2621            //chroma U
2622            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2623            transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2624            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
2625    
2626            if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;
2627    
2628            //chroma V
2629            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2630            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2631            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
2632    
2633            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2634    
2635            return bits;
2636    }
2637    
2638    static int
2639    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2640    {
2641            int bits = BITS_MULT*1; //this one is ac/dc prediction flag bit
2642            int cbp = 0, i, dc = 0;
2643            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2644    
2645            for(i = 0; i < 4; i++) {
2646                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2647                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2648                    bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);
2649    
2650                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
2651            }
2652    
2653            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2654    
2655            //chroma U
2656            transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2657            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);
2658    
2659            if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
2660    
2661            //chroma V
2662            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2663            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);
2664    
2665            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2666    
2667            return bits;
2668  }  }

Legend:
Removed from v.1.44.2.4  
changed lines
  Added in v.1.71

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