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

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

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

revision 1.44.2.42, Wed Jan 1 13:04:06 2003 UTC revision 1.58.2.17, Mon Jun 9 13:54:37 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /*****************************************************************************
2   *   *
3   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4   *      motion estimation   *  - Motion Estimation related code  -
5   *   *
6   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4   *  Copyright(C) 2002 Christoph Lampert <gruel@web.de>
7   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending   *               2002 Michael Militzer <michael@xvid.org>
8   *      to use this software module in hardware or software products are   *               2002-2003 Radoslaw Czyz <xvid@syskin.cjb.net>
  *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and  
  *      any such use would be at such party's own risk.  The original  
  *      developer of this software module and his/her company, and subsequent  
  *      editors and their companies, will have no liability for use of this  
  *      software or modifications or derivatives thereof.  
9   *   *
10   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
# Line 24  Line 19 
19   *   *
20   *      You should have received a copy of the GNU General Public License   *      You should have received a copy of the GNU General Public License
21   *      along with this program; if not, write to the Free Software   *      along with this program; if not, write to the Free Software
22   *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
23   *   *
24   *************************************************************************/   * $Id$
25     *
26     ****************************************************************************/
27    
28  #include <assert.h>  #include <assert.h>
29  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
30  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
31  #include <string.h>     // memcpy  #include <string.h>     /* memcpy */
32    #include <math.h>       /* lrint */
33    
34  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
35  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 43  Line 41 
41  #include "motion.h"  #include "motion.h"
42  #include "sad.h"  #include "sad.h"
43  #include "../utils/emms.h"  #include "../utils/emms.h"
44    #include "../dct/fdct.h"
45    
46    /*****************************************************************************
47     * Modified rounding tables -- declared in motion.h
48     * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
49     ****************************************************************************/
50    
51    const uint32_t roundtab[16] =
52    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 };
53    
54    /* K = 4 */
55    const uint32_t roundtab_76[16] =
56    { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 };
57    
58    /* K = 2 */
59    const uint32_t roundtab_78[8] =
60    { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1  };
61    
62    /* K = 1 */
63    const uint32_t roundtab_79[4] =
64    { 0, 1, 0, 0 };
65    
66  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
67  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
# Line 50  Line 69 
69  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
70    
71  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
72  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }
73    
74  static __inline int  /*****************************************************************************
75     * Code
76     ****************************************************************************/
77    
78    static __inline uint32_t
79  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
80  {  {
81          int xb, yb;          int bits;
82          if (qpel) { x *= 2; y *= 2;}          const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
         else if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }  
         x -= pred.x;  
         y -= pred.y;  
83    
84          if (x) {          x <<= qpel;
85                  if (x < 0) x = -x;          y <<= qpel;
86                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
87    
88            x -= pred.x;
89            bits = (x != 0 ? iFcode:0);
90            x = abs(x);
91            x += q;
92                  x >>= (iFcode - 1);                  x >>= (iFcode - 1);
93                  if (x > 32) x = 32;          bits += mvtab[x];
94                  xb = mvtab[x] + iFcode;  
95          } else xb = 1;          y -= pred.y;
96            bits += (y != 0 ? iFcode:0);
97          if (y) {          y = abs(y);
98                  if (y < 0) y = -y;          y += q;
                 y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  
99                  y >>= (iFcode - 1);                  y >>= (iFcode - 1);
100                  if (y > 32) y = 32;          bits += mvtab[y];
101                  yb = mvtab[y] + iFcode;  
102          } else yb = 1;          return bits;
103          return xb + yb;  }
104    
105    static int32_t ChromaSAD2(const int fx, const int fy, const int bx, const int by,
106                                                            const SearchData * const data)
107    {
108            int sad;
109            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
110            uint8_t * f_refu = data->RefQ,
111                    * f_refv = data->RefQ + 8,
112                    * b_refu = data->RefQ + 16,
113                    * b_refv = data->RefQ + 24;
114            int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
115    
116            switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
117                    case 0:
118                            f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
119                            f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
120                            break;
121                    case 1:
122                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
123                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
124                            break;
125                    case 2:
126                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
127                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
128                            break;
129                    default:
130                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
131                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
132                            break;
133            }
134    
135            offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
136            switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
137                    case 0:
138                            b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
139                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
140                            break;
141                    case 1:
142                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
143                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
144                            break;
145                    case 2:
146                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
147                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
148                            break;
149                    default:
150                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
151                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
152                            break;
153            }
154    
155            sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
156            sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
157    
158            return sad;
159  }  }
160    
161  static int32_t  static int32_t
162  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)  ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
163  {  {
164          int sad;          int sad;
165          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
166            int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
167    
168          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; /* it has been checked recently */
169          data->temp[5]  = dx; data->temp[6] = dy; // backup          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; /* backup */
170    
171          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
172                  case 0:                  case 0:
173                          dx = dx / 2; dy = dy / 2;                          sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
174                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
                         sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);  
175                          break;                          break;
176                  case 1:                  case 1:
177                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + stride, stride);
178                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + stride, stride);
                         sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);  
179                          break;                          break;
180                  case 2:                  case 2:
181                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + 1, stride);
182                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + 1, stride);
                         sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);  
183                          break;                          break;
184                  default:                  default:
185                          dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
                         interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);  
186                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
187    
188                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
189                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
190                          break;                          break;
191          }          }
192          data->temp[7] = sad; //backup, part 2          data->temp[7] = sad; /* backup, part 2 */
193          return sad;          return sad;
194  }  }
195    
196  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
197  GetReferenceB(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
198  {  {
199  //      dir : 0 = forward, 1 = backward          /* dir : 0 = forward, 1 = backward */
200          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
201                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
202                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
203                  case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);          return direction[picture] + offset;
                 case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
         }  
204  }  }
205    
206  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate  /* this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate */
207  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
208  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
209  {  {
210          switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
211                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
212                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);          return data->RefP[picture] + offset;
                 case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 default : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
         }  
213  }  }
214    
215  static uint8_t *  static uint8_t *
216  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
217  {  {
218  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */
219          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
220          const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
221          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
222          const int halfpel_x = x/2;          const int halfpel_x = x/2;
223          const int halfpel_y = y/2;          const int halfpel_y = y/2;
# Line 159  Line 226 
226          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
227          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
228          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
229          case 0: // pure halfpel position          case 3: /* x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and */
230                  return (uint8_t *) ref1;                          /* bottom left/right) during qpel refinement */
231                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
232                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
233                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
234                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
235                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
236                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
237                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
238                  break;                  break;
239    
240          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */
241                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
242                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
243                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
244                  break;                  break;
245    
246          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */
247                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
248                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
249                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
250                  break;                  break;
251    
252          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          default: /* pure halfpel position */
253                           // bottom left/right) during qpel refinement                  return (uint8_t *) ref1;
254                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);  
                 ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
255          }          }
256          return Reference;          return Reference;
257  }  }
258    
259  static uint8_t *  static uint8_t *
260  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
261  {  {
262  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */
263          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
264          const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
265          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
266          const int halfpel_x = x/2;          const int halfpel_x = x/2;
267          const int halfpel_y = y/2;          const int halfpel_y = y/2;
# Line 202  Line 269 
269    
270          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
271          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
272          case 0: // pure halfpel position          case 3:
273                  return (uint8_t *) ref1;                  /*
274          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement                   * x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
275                     * bottom left/right) during qpel refinement
276                     */
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);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
288                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
289                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 212  Line 291 
291                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
292                  break;                  break;
293    
294          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */
295                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
296                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
297                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 220  Line 299 
299                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
300                  break;                  break;
301    
302          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          default: /* pure halfpel position */
303                           // bottom left/right) during qpel refinement                  return (uint8_t *) ref1;
                 ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);  
                 ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
304          }          }
305          return Reference;          return Reference;
306  }  }
# Line 239  Line 310 
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          int t, xc, yc;          int xc, yc;
314          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
315          VECTOR * current;          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          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision          if (!data->qpel_precision) {
                 Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);  
                 xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad  
                 current = data->currentQMV;  
         } else {  
322                  Reference = GetReference(x, y, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
323                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
324                  xc = x; yc = y;                  xc = x; yc = y;
325            } 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          }          }
         t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);  
330    
331          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          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          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
335          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
336    
337          if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
338                                                                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);                                                                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
339    
340          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
341                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = sad;
342                  current[0].x = x; current[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
343                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
344            }
345    
346          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
347                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
# Line 278  Line 351 
351                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
352          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
353                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
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  static void  static void
387  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
388  {  {
389          int t;          uint32_t t;
390          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
391    
392          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || /* non-zero even value */
393                  ( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)                  ( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
394                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
395    
# Line 296  Line 398 
398    
399          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
400    
401          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
402          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
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 317  Line 419 
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          int t;          uint32_t t;
425          VECTOR * current;          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          if (data->rrv)          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; /* non-zero even value */
                 if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero integer value  
431    
432          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision          if (data->qpel_precision) { /* x and y are in 1/4 precision */
433                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
434                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
435                    xc = x/2; yc = y/2;
436          } else {          } else {
437                  Reference = GetReference(x, y, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
438                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
439                    xc = x; yc = y;
440          }          }
441          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
442                                          data->qpel && !data->qpel_precision, data->rrv);                                          data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
443    
444          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
445          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
446    
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                  current->x = x; current->y = y;                  current->x = x; current->y = y;
453                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
454            }
455  }  }
456    
457  static void  static void
458  CheckCandidate32I(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          /* maximum speed - for P/B/I decision */
461            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          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),          sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + (x>>1) + (y>>1)*(data->iEdgedWidth),
467                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
468          if (data->temp[0] < *(data->iMinSAD)) {  
469                  *(data->iMinSAD) = data->temp[0];          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
470                    *(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]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
475                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
476          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
# Line 375  Line 485 
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          int xb, yb, t;          uint32_t t;
490          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
491          VECTOR *current;          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    
497          if (data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
                 ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);  
                 xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;  
                 current = data->currentQMV;  
                 ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);  
         } else {  
498                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
499                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
500                  ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);                  ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
501                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
502                    xcf = xf; ycf = yf;
503                    xcb = xb; ycb = yb;
504            } else {
505                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
506                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
507                    current = data->currentQMV;
508                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
509                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
510                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
511          }          }
512    
513          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0)          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
514                   + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);                   + 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);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
517          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;          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                  current->x = xf; current->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 = 0;          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;
         const VECTOR zeroMV={0,0};  
539    
540          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
541    
# Line 430  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                  if (!data->qpel) {  
559                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;                  if (data->qpel) {
560                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
561                            xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
562                    } 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                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
570                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
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, ReferenceB,                                                  ReferenceF, ReferenceB, 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)/1000;          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;
         const VECTOR zeroMV = {0,0};  
598    
599          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
600    
# Line 482  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          if (!data->qpel) {          if (data->qpel) {
617                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
618                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
         }  
619          ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);          ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
620          ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);          ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
621            } else {
622                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
623                    xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
624                    ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
625                    ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
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)/1000;          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; int t;  
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          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);          if (!data->qpel_precision) {
658          else Reference =  GetReference(x, y, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
659                    current = data->currentMV;
660                    xc = x; yc = y;
661            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
662                    ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
663                    current = data->currentQMV;
664                    xc = x/2; yc = y/2;
665            }
666    
667          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          for(i = 0; i < 4; i++) {
668          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);                  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          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;          bits += t = BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
674    
675            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
676    
677            if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;
678    
679            /* chroma */
680            xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
681            yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
682    
683            /* chroma U */
684            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
685            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
686            bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);
687            if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;
688    
689            /* chroma V */
690            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
691            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
692            bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
693    
694            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
695    
696            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
697                    data->iMinSAD[0] = bits;
698                    current[0].x = x; current[0].y = y;
699                    *dir = Direction;
700            }
701    
702            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
703                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
704            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
705                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
706            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
707                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
708            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
709                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
710    
711          if (sad < *(data->iMinSAD)) {  }
712                  *(data->iMinSAD) = sad;  static void
713                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
714                  *dir = Direction; }  {
715    
716            int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
717            int32_t bits;
718            VECTOR * current;
719            const uint8_t * ptr;
720            int cbp = 0;
721    
722            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
723                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
724    
725            if (!data->qpel_precision) {
726                    ptr = GetReference(x, y, data);
727                    current = data->currentMV;
728            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
729                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
730                    current = data->currentQMV;
731            }
732    
733            transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
734            bits = Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
735            bits += BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
736    
737            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
738                    data->temp[0] = cbp;
739                    data->iMinSAD[0] = bits;
740                    current[0].x = x; current[0].y = y;
741                    *dir = Direction;
742            }
743  }  }
744    
745  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
# Line 533  Line 754 
754    
755          int iDirection;          int iDirection;
756    
757          for(;;) { //forever          for(;;) { /* forever */
758                  iDirection = 0;                  iDirection = 0;
759                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
760                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 542  Line 763 
763    
764                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
765    
766                  if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (iDirection) {               /* if anything found */
767                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
768                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
769                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
770                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
771                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
772                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
773                          } else {                        // what remains here is up or down                          } else {                        /* what remains here is up or down */
774                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
775                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
776                          }                          }
# Line 558  Line 779 
779                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
780                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
781                          }                          }
782                  } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                  } else {                                /* about to quit, eh? not so fast.... */
783                          switch (bDirection) {                          switch (bDirection) {
784                          case 2:                          case 2:
785                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
# Line 596  Line 817 
817                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
818                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
819                                  break;                                  break;
820                          default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                          default:                /* 1+2+4+8 == we didn't find anything at all */
821                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
822                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
823                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
824                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
825                                  break;                                  break;
826                          }                          }
827                          if (!iDirection) break;         //ok, the end. really                          if (!iDirection) break;         /* ok, the end. really */
828                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
829                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
830                  }                  }
# Line 648  Line 869 
869    
870                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
871    
872                  if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (iDirection) {               /* checking if anything found */
873                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
874                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
875                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
876                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
877                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
878                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
879                          } else {                        // what remains here is up or down                          } else {                        /* what remains here is up or down */
880                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
881                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
882                          }                          }
# Line 668  Line 889 
889    
890  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
891    
 /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  
   
892  static void  static void
893  SubpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
894  {  {
895  /* Do a half-pel or q-pel refinement */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
896          VECTOR backupMV;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
897          int iDirection; //not needed          int iDirection; /* only needed because macro expects it */
898    
899          if (data->qpel_precision)          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
900                  backupMV = *(data->currentQMV);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
901          else backupMV = *(data->currentMV);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
902            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
903          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 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, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
906          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);  
907  }  }
908    
909  static __inline int  static __inline int
910  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
911                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
912                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant, int rrv)                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
913    
914  {  {
915  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,          int offset = (x + y*stride)*8;
916          to make sure that SKIP is possible (todo)          if(!rrv) {
917          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */                  uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
918          if(rrv) {                                                  reference->u + offset, stride);
                 uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16,  
                                                 reference->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);  
                 if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;  
                 sadC += sad16(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16,  
                                                 reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);  
                 if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;  
                 return 1;  
         } else {  
                 uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,  
                                                 reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);  
919                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
920                  sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,                  sadC += sad8(current->v + offset,
921                                                  reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                                  reference->v + offset, stride);
922                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
923                  return 1;                  return 1;
924    
925            } else {
926                    uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
927                                                    reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
928                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
929                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
930                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
931                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
932                    return 1;
933          }          }
934  }  }
935    
# Line 723  Line 937 
937  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
938  {  {
939          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
940          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;
941          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;
942            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
943    }
944    
945          pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;  static __inline void
946          pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;  ModeDecision(SearchData * const Data,
947                            MACROBLOCK * const pMB,
948                            const MACROBLOCK * const pMBs,
949                            const int x, const int y,
950                            const MBParam * const pParam,
951                            const uint32_t MotionFlags,
952                            const uint32_t VopFlags,
953                            const uint32_t VolFlags,
954                            const IMAGE * const pCurrent,
955                            const IMAGE * const pRef)
956    {
957            int mode = MODE_INTER;
958            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
959            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
960    
961          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;          const int skip_possible = (!(VolFlags & XVID_VOL_GMC)) && (pMB->dquant == 0);
962    
963            if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
964                    int sad;
965                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
966                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
967                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
968                            mode = MODE_INTER;
969                            sad = Data->iMinSAD[0];
970                    } else {
971                            mode = MODE_INTER4V;
972                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
973                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
974                            Data->iMinSAD[0] = sad;
975                    }
976    
977                    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
978                    if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
979                            if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
980                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
981                                            mode = MODE_NOT_CODED;
982                                            sad = 0;
983                                    }
984    
985                    /* intra decision */
986    
987                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
988                    if (y != 0)
989                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
990                    if (x != 0)
991                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
992    
993                    if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? */
994                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
995    
996                    if (InterBias < pMB->sad16) {
997                            int32_t deviation;
998                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
999                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1000                                    dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1001                                    dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1002                                    dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1003    
1004                            if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1005                    }
1006    
1007            } else { /* BITS */
1008    
1009                    int bits, intra, i;
1010                    VECTOR backup[5], *v;
1011                    Data->iQuant = iQuant;
1012    
1013                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1014                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1015                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1016                            backup[i] = v[i];
1017                    }
1018    
1019                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1020                    if (bits == 0)
1021                            mode = MODE_INTER; /* quick stop */
1022                    else {
1023                            if (inter4v) {
1024                                    int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1025                                    if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1026                            }
1027    
1028                            intra = CountMBBitsIntra(Data);
1029    
1030                            if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; mode = MODE_INTRA; }
1031                    }
1032            }
1033    
1034            if (Data->rrv) {
1035                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1036                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1037            }
1038    
1039            if (mode == MODE_INTER) {
1040                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1041                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1042    
1043                    if(Data->qpel) {
1044                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1045                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1046                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1047                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1048                    } else {
1049                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1050                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1051                    }
1052    
1053            } else if (mode == MODE_INTER4V)
1054                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1055            else /* INTRA, NOT_CODED */
1056                    SkipMacroblockP(pMB, 0);
1057    
1058            pMB->mode = mode;
1059  }  }
1060    
1061  bool  bool
# Line 745  Line 1071 
1071          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1072          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1073    
         const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };  
   
1074          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1075          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1076            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1077            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);
1078    
1079          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
1080          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
1081          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;          int32_t quant = current->quant, sad00;
1082            int skip_thresh = \
1083                    INITIAL_SKIP_THRESH * \
1084                    (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \
1085                    (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
1086    
1087          // some pre-initialized thingies for SearchP          /* some pre-initialized thingies for SearchP */
1088          int32_t temp[8];          int32_t temp[8];
1089          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
1090          VECTOR currentQMV[5];          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          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1095          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1096          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
1097          Data.currentQMV = currentQMV;          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;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1102          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);
1103          Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;          Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA16;
1104          Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;          Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 1:0);
1105            Data.dctSpace = dct_space;
1106            Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);
1107    
1108          if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1109                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1110                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1111                  Data.qpel = Data.chroma = 0;                  Data.qpel = 0;
1112          }          }
1113    
1114          Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)          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 < mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1118                  for (x = 0; x < 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    
1121                          if (Data.rrv) pMB->sad16 =                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1122                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1123                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1124                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1125    
1126                          else pMB->sad16 =                          else pMB->sad16 =
1127                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1128                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1129                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1130    
1131                          if (Data.chroma) {                          if (Data.chroma) {
1132                                  pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1133                                                                  pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);                                                                          pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1134                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1135                                  pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,                                                                          pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1136                                                                  pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);                                  pMB->sad16 += Data.temp[7];
1137                          }                          }
1138    
1139                          sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)                          sad00 = pMB->sad16;
1140    
1141                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (pMB->dquant != 0) {
                                 pMB->dquant = NO_CHANGE;  
                                 pMB->quant = current->quant;  
                         } else {  
                                 if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
1142                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
1143                                          if (quant > 31) quant = 31;                                          if (quant > 31) quant = 31;
1144                                          else if (quant < 1) quant = 1;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
1145                                  }                                  }
1146                                  pMB->quant = quant;                                  pMB->quant = quant;
                         }  
1147    
1148  //initial skip decision                          /* initial skip decision */
1149  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1150                          if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC))       { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1151                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH  * (Data.rrv ? 4:1) )                                  if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1152                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1153                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1154                                                  continue;                                                  continue;
1155                                          }                                          }
1156                          }                          }
1157    
1158                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1159                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                          y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1160                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                          &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);
                                                 current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);  
   
 /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */  
                         if (current->coding_type == P_VOP)      {  
                                 if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)  
                                         && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )  
                                         if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {  
                                                 SkipMacroblockP(pMB, sad00);  
                                                 continue;  
                                         }  
                         }  
   
 /* finally, intra decision */  
   
                         InterBias = MV16_INTER_BIAS;  
                         if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work  
                         if (y != 0)  
                                 if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
                         if (x != 0)  
                                 if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
1161    
1162                          if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD                          ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1163                          if (Data.rrv) InterBias *= 4; //??                                                   MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1164                                                     pCurrent, pRef);
1165    
1166                          if (InterBias < pMB->sad16)  {                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1167                                  int32_t deviation;                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;
                                 if (Data.rrv) {  
                                         deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,  
                                                                                 pParam->edged_width)  
                                                 + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16,  
                                                                                 pParam->edged_width)  
                                                 + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * pParam->edged_width,  
                                                                                 pParam->edged_width)  
                                                 + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * (pParam->edged_width+1),  
                                                                                 pParam->edged_width);  
                                 } else  
                                         deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                   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->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =  
                                                         pMB->qmvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =  
                                                 pMB->sad8[3] = 0;  
                                 }  
1168                          }                          }
1169                  }                  }
         }  
   
         if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */  
                 current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );  
         else  
                 current->GMC_MV = zeroMV;  
1170    
1171            if (current->vol_flags & XVID_VOL_GMC ) /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1172            {
1173                    current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1174            }
1175          return 0;          return 0;
1176  }  }
1177    
1178    
 #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  
   
1179  static __inline int  static __inline int
1180  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1181  {  {
1182          int mask = 255, j;          int mask = 255, j;
1183          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
1184                  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 */
1185                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1186                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1187                          if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1188                  } else                  } else
1189                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1190                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1191                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }                                  else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1192                          }                          }
1193          }          }
1194          return mask;          return mask;
# Line 916  Line 1198 
1198  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1199                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1200  {  {
1201            /* 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  
1202          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1203    
1204          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */
1205                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1206                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1207          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1208    
1209          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }/* pmv[3] is left neighbour */
1210          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1211    
1212          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }/* [4] top neighbour */
1213      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1214    
1215          // [1] median prediction          /* [1] median prediction */
1216          if (rrv) { //median is in halfzero-precision          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
                 pmv[1].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].x);  
                 pmv[1].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].y);  
         } else { pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y); }  
1217    
1218          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; /* [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask */
1219    
1220          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */
1221          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1222    
1223          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1224                  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 */
1225                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1226          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1227    
1228          if (rrv) {          if (rrv) {
1229                  int i;                  int i;
1230                  for (i = 0; i < 7; i++) {                  for (i = 0; i < 7; i++) {
1231                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEDOWN(pmv[i].x);                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1232                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x); // a trick                          pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1233                  }                  }
1234          }          }
1235  }  }
# Line 965  Line 1243 
1243                  const int x,                  const int x,
1244                  const int y,                  const int y,
1245                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1246                  const uint32_t iQuant,                  const uint32_t VopFlags,
1247                    const uint32_t VolFlags,
1248                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1249                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1250                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1251                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
                 int inter4v,  
1252                  MACROBLOCK * const pMB)                  MACROBLOCK * const pMB)
1253  {  {
1254    
1255          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1256          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1257            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1258    
1259          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,
1260                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1261    
1262          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1263    
1264          Data->temp[5] = Data->temp[7] = 256*4096; // to reset chroma-sad cache          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */
1265          if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1266          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1267          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1268          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1269    
1270          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1271          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1272          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1273          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1274          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1275          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1276    
1277          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];          Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];
1278          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];          Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];
1279          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1280    
1281          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
   
         for(i = 0;  i < 5; i++)  
                 Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;  
1282    
1283          if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1284          else Data->predMV = pmv[0];          else Data->predMV = pmv[0];
1285    
1286          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1287          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1288          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1289          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1290          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1291          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1292    
1293          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1294          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  
1295                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1296                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1297            } else
1298                    threshA = 512;
1299    
1300          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1301                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1302    
1303          if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate32;          if (!Data->rrv) {
1304          else if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1305                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */
1306            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1307    
1308  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1309    
1310          for (i = 1; i < 7; i++) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1311                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1312                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1313                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1314          }          }
1315    
1316          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1317                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1318                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1319                  inter4v = 0;                  inter4v = 0;
1320          } else {          else {
1321    
1322                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1323                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1324                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1325                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1326    
1327                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1328    
1329  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1330          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1331          which makes it more different than the diamond above */          which makes it more different than the diamond above */
1332    
1333                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {
1334                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1335                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1336                          if (Data->rrv) {                          if (Data->rrv) {
1337                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1338                                  startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);                                  startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1339                          } else                          }
                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?  
                                         startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);  
1340                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1341                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1342    
1343                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1344                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1345                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1346                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1347                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1348                          }                          }
1349    
1350                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1351                          if (!MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 || Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 0;                          startMV.x = startMV.y = 1;
                         else startMV.x = startMV.y = 1;  
1352                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1353                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1354    
1355                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1356                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1357                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1358                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1359                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
# Line 1086  Line 1361 
1361                  }                  }
1362          }          }
1363    
1364          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)
1365                            SubpelRefine(Data);
1366    
1367          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1368                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */
1369                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1370          }          }
1371    
1372          if((Data->qpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          if (Data->qpel) {
   
                 Data->qpel_precision = 1;  
1373                  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,
1374                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1375                    Data->qpel_precision = 1;
1376                    if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)
1377                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1378          }          }
1379    
1380          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)
1381                    inter4v = 0;
1382    
1383          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1384                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1385                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
1386                  Data8.lambda8 = Data->lambda8;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Data8.RefQ = Data->RefQ;  
                 Data8.qpel = Data->qpel;  
                 Data8.rrv = Data->rrv;  
1387                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1388                  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);
1389                  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);
1390                  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);
1391    
1392                  if (Data->chroma) {                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS))) {
1393                          int sumx, sumy;                          /* chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used */
1394                            int sumx = 0, sumy = 0;
1395                          if(pParam->m_quarterpel) {  
1396                                  sumx = pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;                          if (Data->qpel)
1397                                  sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;                                  for (i = 1; i < 5; i++) {
1398                          } else {                                          sumx += Data->currentQMV[i].x/2;
1399                                  sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;                                          sumy += Data->currentQMV[i].y/2;
1400                                  sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;                                  }
1401                            else
1402                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1403                                            sumx += Data->currentMV[i].x;
1404                                            sumy += Data->currentMV[i].y;
1405                          }                          }
1406    
1407                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1408                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1409                  }                  }
1410          }          } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;
   
         if (Data->rrv) {  
                         Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);  
                         Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);  
         }  
   
         if (!(inter4v) ||  
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                         Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]  
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
   
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =  
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
   
                 if(pParam->m_quarterpel) {  
                         pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                                 = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 } else {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 }  
         } else {  
 // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8  
                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                         Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
         }  
1411  }  }
1412    
1413  static void  static void
# Line 1180  Line 1425 
1425          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1426          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1427    
1428          if(pParam->m_quarterpel) {          if(Data->qpel) {
1429                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1430                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1431                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
   
1432          } else {          } else {
1433                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
                 if (block != 0) {  
1434                          if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,                          if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1435                                                                                          Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);                                                                                          Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1436                  }                  }
         }  
1437    
1438          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1439    
1440            if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
1441    
1442          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
                 if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;  
1443    
1444                  Data->Ref = OldData->Ref + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1445                  Data->RefH = OldData->RefH + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1446                  Data->RefV = OldData->RefV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1447                  Data->RefHV = OldData->RefHV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1448    
1449                  Data->Cur = OldData->Cur + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1450                  Data->qpel_precision = 0;                  Data->qpel_precision = 0;
1451    
1452                  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,
1453                                          pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1454    
1455                  if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1456                  else CheckCandidate = CheckCandidate8;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1457    
1458                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS))) {
1459                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
1460    
1461                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1462                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1463                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1464                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1465    
1466                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1467    
1468                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1469                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
1470                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1471                          }                          }
1472                  }                  }
1473    
1474                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {
1475                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
1476    
1477                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data); /* perform halfpel refine of current best vector */
1478    
1479                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */
1480                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
1481                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1482                          }                          }
1483                  }                  }
1484    
1485                  if(Data->qpel) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
                         if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&  
                                 (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {  
1486                          Data->qpel_precision = 1;                          Data->qpel_precision = 1;
1487                          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,
1488                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 1, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1489                          SubpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1490                          }                          }
1491                  }                  }
         }  
1492    
1493          if (Data->rrv) {          if (Data->rrv) {
1494                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
# Line 1258  Line 1498 
1498          if(Data->qpel) {          if(Data->qpel) {
1499                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1500                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1501                  pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1502          } else {          } else {
1503                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1504                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1505          }          }
1506    
1507          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1508          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1509  }  }
1510    
1511  /* B-frames code starts here */  /* motion estimation for B-frames */
1512    
1513  static __inline VECTOR  static __inline VECTOR
1514  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1515  {  {
1516  /* the stupidiest function ever */  /* the stupidiest function ever */
1517          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];  
1518  }  }
1519    
1520  static void __inline  static void __inline
# Line 1285  Line 1524 
1524                                                          const uint32_t mode_curr)                                                          const uint32_t mode_curr)
1525  {  {
1526    
1527          // [0] is prediction          /* [0] is prediction */
1528          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1529    
1530          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */
1531    
1532          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1533          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1534    
1535          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */
1536                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1537                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1538          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
# Line 1308  Line 1547 
1547                  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);
1548          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1549    
1550          if ((x != 0)&&(y != 0)) {          if (x != 0 && y != 0) {
1551                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1552                  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);
1553          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
   
 // more?  
1554  }  }
1555    
1556    
1557  /* search backward or forward, for b-frames */  /* search backward or forward */
1558  static void  static void
1559  SearchBF(       const uint8_t * const pRef,  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1560                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1561                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1562                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
# Line 1335  Line 1572 
1572                          SearchData * const Data)                          SearchData * const Data)
1573  {  {
1574    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
1575          int i, iDirection = 255, mask;          int i, iDirection = 255, mask;
1576          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1577          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1578          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1579          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1580          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1581            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; /* reset chroma-sad cache */
1582    
1583          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1584          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1585          Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1586          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1587            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1588            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1589    
1590          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1591    
# Line 1356  Line 1594 
1594    
1595          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1596          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1597    
1598          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1599    
1600          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1601          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1602    
1603  // main loop. checking all predictions          /* main loop. checking all predictions */
1604          for (i = 0; i < 7; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1605                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1606                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1607          }          }
1608    
1609          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1610                  MainSearchPtr = SquareSearch;          else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
1611                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1612    
1613          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1614    
1615          SubpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1616    
# Line 1386  Line 1623 
1623                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1624          }          }
1625    
1626  // three bits are needed to code backward mode. four for forward          /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */
1627    
1628          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1629          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
# Line 1408  Line 1645 
1645                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1646                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1647          }          }
         if (mode_current == MODE_FORWARD)  *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;  
         else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search  
1648    
1649            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1650            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */
1651  }  }
1652    
1653  static void  static void
# Line 1418  Line 1655 
1655                            const IMAGE * const f_Ref,                            const IMAGE * const f_Ref,
1656                            const IMAGE * const b_Ref,                            const IMAGE * const b_Ref,
1657                            MACROBLOCK * const pMB,                            MACROBLOCK * const pMB,
                           const uint32_t quant,  
1658                            const uint32_t x, const uint32_t y,                            const uint32_t x, const uint32_t y,
1659                            const SearchData * const Data)                            const SearchData * const Data)
1660  {  {
1661          int dx, dy, b_dx, b_dy;          int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1662          uint32_t sum;          int32_t sum;
1663  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though          const int div = 1 + Data->qpel;
1664          if (Data->qpel) {          int k;
1665                  dy = Data->directmvF[0].y/2 + Data->directmvF[1].y/2 +          const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1666                                  Data->directmvF[2].y/2 + Data->directmvF[3].y/2;          /* this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though */
   
                 dx = Data->directmvF[0].x/2 + Data->directmvF[1].x/2 +  
                                 Data->directmvF[2].x/2 + Data->directmvF[3].x/2;  
   
                 b_dy = Data->directmvB[0].y/2 + Data->directmvB[1].y/2 +  
                                 Data->directmvB[2].y/2 + Data->directmvB[3].y/2;  
   
                 b_dx = Data->directmvB[0].x/2 + Data->directmvB[1].x/2 +  
                                 Data->directmvB[2].x/2 + Data->directmvB[3].x/2;  
   
         } else {  
                 dy = Data->directmvF[0].y + Data->directmvF[1].y +  
                                 Data->directmvF[2].y + Data->directmvF[3].y;  
   
                 dx = Data->directmvF[0].x + Data->directmvF[1].x +  
                                 Data->directmvF[2].x + Data->directmvF[3].x;  
   
                 b_dy = Data->directmvB[0].y + Data->directmvB[1].y +  
                                 Data->directmvB[2].y + Data->directmvB[3].y;  
1667    
1668                  b_dx = Data->directmvB[0].x + Data->directmvB[1].x +          for (k = 0; k < 4; k++) {
1669                                  Data->directmvB[2].x + Data->directmvB[3].x;                  dy += Data->directmvF[k].y / div;
1670                    dx += Data->directmvF[k].x / div;
1671                    b_dy += Data->directmvB[k].y / div;
1672                    b_dx += Data->directmvB[k].x / div;
1673          }          }
1674    
   
1675          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1676          dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];          dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1677          b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];          b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1678          b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];          b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1679    
1680          sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),          sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1681                                          f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,                                          f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1682                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1683                                          Data->iEdgedWidth/2);                                          stride);
1684          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
1685                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,          if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; /* no skip */
1686                                          b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
1687                                          Data->iEdgedWidth/2);          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1688                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1689                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1690                                            stride);
1691    
1692          if (sum < 2*MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1693                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */
1694                    for (k = 0; k < 4; k++) {
1695                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1696                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1697                    }
1698            }
1699  }  }
   
   
1700    
1701  static __inline uint32_t  static __inline uint32_t
1702  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
# Line 1493  Line 1719 
1719    
1720  {  {
1721          int32_t skip_sad;          int32_t skip_sad;
1722          int k;          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
   
1723          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1724    
1725          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
1726            Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
1727            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
1728            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
1729            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
1730            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
1731            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
1732            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
1733            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
1734            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1735            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1736            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1737            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1738    
1739            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1740            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1741            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1742            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1743            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1744    
1745          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1746          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->qpel_precision = 0;
         Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
   
         Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;  
         Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;  
         Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);  
         Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);  
         if (Data->qpel) { //we measure in qpixels  
                 Data->max_dx *= 2;  
                 Data->max_dy *= 2;  
                 Data->min_dx *= 2;  
                 Data->min_dy *= 2;  
                 Data->referencemv = b_mb->qmvs;  
         } else Data->referencemv = b_mb->mvs;  
         Data->qpel_precision = 0; // it's a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here  
1747    
1748          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1749                  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 1527  Line 1751 
1751                  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);
1752                  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;
1753    
1754                  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)
1755                          || ( 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) ) {
1756    
1757                          *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 */
1758                          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" */
1759                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1760                          return 256*4096;                          return 256*4096;
1761                  }                  }
# Line 1544  Line 1768 
1768                  }                  }
1769          }          }
1770    
1771          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;  
1772    
1773          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1774    
1775  // initial (fast) skip decision          /* initial (fast) skip decision */
1776          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH*2) {          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {
1777                  SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data->chroma, Data); //possible skip - checking chroma                  /* possible skip */
1778                  if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.                  if (Data->chroma) {
1779                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1780                            return *Data->iMinSAD; /* skip. */
1781                    } else {
1782                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1783                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */
1784                    }
1785          }          }
1786    
1787            *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1788          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1789    
1790  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.          /*
1791  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all           * DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1792             * This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1793             */
1794    
1795          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1796                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1797                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1798    
1799          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
1800    
1801          SubpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1802    
1803          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1804    
1805          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V || Data->qpel) pMB->mode = MODE_DIRECT;          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1806          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */
1807    
1808          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1809    
# Line 1602  Line 1834 
1834          return skip_sad;          return skip_sad;
1835  }  }
1836    
   
1837  static void  static void
1838  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
1839                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1840                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1841                                  const uint8_t * const f_RefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1842                                  const uint8_t * const b_Ref,                                  const IMAGE * const b_Ref,
1843                                  const uint8_t * const b_RefH,                                  const uint8_t * const b_RefH,
1844                                  const uint8_t * const b_RefV,                                  const uint8_t * const b_RefV,
1845                                  const uint8_t * const b_RefHV,                                  const uint8_t * const b_RefHV,
# Line 1630  Line 1861 
1861          SearchData bData;          SearchData bData;
1862    
1863          fData->qpel_precision = 0;          fData->qpel_precision = 0;
1864          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
1865          *fData->iMinSAD = 4096*256;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1866          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1867          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1868    
1869          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1870          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + i;  
1871          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;          bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
1872          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;          bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
1873          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;          bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
1874          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + i;          bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
1875          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;          bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
1876          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;          bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
1877          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;          bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
1878            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
1879            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1880            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1881            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1882            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1883    
1884          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1885          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
# Line 1664  Line 1900 
1900    
1901          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1902    
1903  //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)          /* diamond */
   
1904          do {          do {
1905                  iDirection = 255;                  iDirection = 255;
1906                  // forward MV moves                  /* forward MV moves */
1907                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1908    
1909                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
# Line 1676  Line 1911 
1911                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1912                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1913    
1914                  // backward MV moves                  /* backward MV moves */
1915                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1916                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1917                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1686  Line 1921 
1921    
1922          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1923    
1924            /* qpel refinement */
1925          if (fData->qpel) {          if (fData->qpel) {
1926                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1927                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;
# Line 1702  Line 1938 
1938                  SubpelRefine(&bData);                  SubpelRefine(&bData);
1939          }          }
1940    
1941          *fData->iMinSAD +=  (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.          *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; /* two bits are needed to code interpolate mode. */
1942    
1943          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1944                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
# Line 1730  Line 1966 
1966                                           FRAMEINFO * const frame,                                           FRAMEINFO * const frame,
1967                                           const int32_t time_bp,                                           const int32_t time_bp,
1968                                           const int32_t time_pp,                                           const int32_t time_pp,
1969                                           // forward (past) reference                                           /* forward (past) reference */
1970                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,
1971                                           const IMAGE * const f_ref,                                           const IMAGE * const f_ref,
1972                                           const IMAGE * const f_refH,                                           const IMAGE * const f_refH,
1973                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1974                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
1975                                           // backward (future) reference                                           /* backward (future) reference */
1976                                           const FRAMEINFO * const b_reference,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
1977                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
1978                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
# Line 1747  Line 1983 
1983          int32_t best_sad;          int32_t best_sad;
1984          uint32_t skip_sad;          uint32_t skip_sad;
1985          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
         static const VECTOR zeroMV={0,0};  
1986          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1987    
1988          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
# Line 1755  Line 1990 
1990          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1991          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
1992    
1993  // some pre-inintialized data for the rest of the search          /* some pre-inintialized data for the rest of the search */
1994    
1995          SearchData Data;          SearchData Data;
1996          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
1997          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
1998          VECTOR currentQMV[3];          VECTOR currentQMV[3];
1999            int32_t temp[8];
2000          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2001          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2002          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2003          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2004          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2005          Data.chroma = frame->quant;          Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;
         Data.qpel = pParam->m_quarterpel;  
2006          Data.rounding = 0;          Data.rounding = 0;
2007            Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA8;
2008            Data.temp = temp;
2009    
2010          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)          Data.RefQ = f_refV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
2011          // note: i==horizontal, j==vertical  
2012            /* note: i==horizontal, j==vertical */
2013          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2014    
2015                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 1788  Line 2026 
2026                                  }                                  }
2027    
2028                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2029                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2030                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2031                          pMB->quant = frame->quant;                          pMB->quant = frame->quant;
2032    
2033  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
# Line 1805  Line 2045 
2045    
2046                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2047    
2048                          // forward search                          /* forward search */
2049                          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,
2050                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2051                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2052                                                  frame->fcode, pParam,                                                  frame->fcode, pParam,
2053                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,
2054                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2055    
2056                          // backward search                          /* backward search */
2057                          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,
2058                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2059                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2060                                                  frame->bcode, pParam,                                                  frame->bcode, pParam,
2061                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,
2062                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2063    
2064                          // 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 */
2065                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2066                                                  b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2067                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
2068                                                  i, j,                                                  i, j,
2069                                                  frame->fcode, frame->bcode,                                                  frame->fcode, frame->bcode,
# Line 1833  Line 2073 
2073                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2074                                                  &Data);                                                  &Data);
2075    
2076  // final skip decision                          /* final skip decision */
2077                          if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP*2)                          if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP*2)
2078                                          && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )                                          && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2079                                  SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB,frame->quant, i, j, &Data);                                  SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2080    
2081                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
2082                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
2083                                          f_count++;                                          f_count++;
2084                                          if (Data.qpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
                                         else f_predMV = pMB->mvs[0];  
2085                                          break;                                          break;
2086                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
2087                                          b_count++;                                          b_count++;
2088                                          if (Data.qpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
                                         else b_predMV = pMB->b_mvs[0];  
2089                                          break;                                          break;
2090                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
2091                                          i_count++;                                          i_count++;
2092                                          if (Data.qpel) {                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2093                                                  f_predMV = pMB->qmvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
                                                 b_predMV = pMB->b_qmvs[0];  
                                         } else {  
                                                 f_predMV = pMB->mvs[0];  
                                                 b_predMV = pMB->b_mvs[0];  
                                         }  
2094                                          break;                                          break;
2095                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
2096                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
# Line 1880  Line 2113 
2113  {  {
2114    
2115          int i, mask;          int i, mask;
2116            int quarterpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;
2117          VECTOR pmv[3];          VECTOR pmv[3];
2118          MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2119    
2120          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2121    
2122          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real          /* median is only used as prediction. it doesn't have to be real */
2123          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2124          else          else
2125                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now                  if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */
2126                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median                          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                  else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */
2128                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median                          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                          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,          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, Data->rrv);          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - quarterpel, 0, 0);
2133    
2134          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2135          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2136    
2137          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2138          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
# Line 1908  Line 2142 
2142    
2143          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2144    
2145          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
2146    
2147                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2148                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2149                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2150                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2151    
2152                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) /* diamond only if needed */
2153                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2154            }
2155    
2156                  for (i = 0; i < 4; i++) {                  for (i = 0; i < 4; i++) {
2157                          MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1) * pParam->mb_width)];                  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];                          MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2159                          MB->mode = MODE_INTER;                          MB->mode = MODE_INTER;
2160                          MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];                          MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2161                  }                  }
2162          }          }
 }  
   
 #define INTRA_BIAS              2500  
 #define INTRA_THRESH    1500  
 #define INTER_THRESH    1400  
2163    
2164    #define INTRA_THRESH    1700
2165    #define INTER_THRESH    1200
2166    
2167  int  int
2168  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2169                          FRAMEINFO * const Current,                          const FRAMEINFO * const Current,
2170                          MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
2171                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames                          const int maxIntra, /* maximum number if non-I frames */
2172                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame                          const int intraCount, /* number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame */
2173                          int bCount) // number if B frames in a row                          const int bCount,  /* number of B frames in a row */
2174                            const int b_thresh)
2175  {  {
2176          uint32_t x, y, intra = 0;          uint32_t x, y, intra = 0;
2177          int sSAD = 0;          int sSAD = 0;
2178          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2179          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2180          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2181          const VECTOR zeroMV = {0,0};          int s = 0, blocks = 0;
2182    
2183          int32_t iMinSAD[5], temp[5];          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2184          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
# Line 1954  Line 2187 
2187          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
2188          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
2189          Data.iFcode = Current->fcode;          Data.iFcode = Current->fcode;
         Data.rrv = Current->global_flags & XVID_REDUCED;  
2190          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
2191          CheckCandidate = CheckCandidate32I;          CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2192    
2193          if (intraCount < 10) // we're right after an I frame          if (intraCount != 0) {
2194                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);                  if (intraCount < 10) /* we're right after an I frame */
2195                            IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2196          else          else
2197                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec                          if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) /* we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec */
2198                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;                                  IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2199            }
2200    
2201          InterThresh += 400 * (1 - bCount);          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2202          if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;          if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
2203    
2204          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
2205    
2206          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y+=2) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y+=2) {
2207                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x+=2) {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x+=2) {
2208                          int i;                          int i;
2209                            blocks += 4;
2210    
2211                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;                          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);                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2220    
2221                          for (i = 0; i < 4; i++) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2222                                  int dev;                                  int dev;
2223                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + y+(i>>1) * pParam->mb_width];                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2224                                  if (pMB->sad16 > IntraThresh) {                                  if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2225                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1))* pParam->edged_width) * 16,                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1))* pParam->edged_width) * 16,
2226                                                                            pParam->edged_width);                                                                            pParam->edged_width);
2227                                          if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {                                          if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2228                                                  pMB->mode = MODE_INTRA;                                                  pMB->mode = MODE_INTRA;
2229                                                  if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;                                                  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                                  sSAD += pMB->sad16;                                  sSAD += pMB->sad16;
2235                          }                          }
2236                  }                  }
2237          }          }
2238          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);  
2239          if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS ) return I_VOP;          sSAD /= blocks;
2240    
2241            if (b_thresh < 20) {
2242                    s = (10*s) / blocks;
2243                    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;          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2247          emms();          emms();
2248          return B_VOP;          return B_VOP;
2249    }
2250    
2251    
2252    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            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            WARPPOINTS gmc;
2267    
2268            uint32_t mx, my;
2269    
2270            int MBh = pParam->mb_height;
2271            int MBw = pParam->mb_width;
2272    
2273            int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2274            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            if (!MBmask) {  fprintf(stderr,"Mem error\n");
2281                                            gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2282                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2283                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2284                                            return gmc; }
2285    
2286            /* 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  static void          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2306  CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
                 const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,  
                 const MBParam * const pParam)  
2307  {  {
2308          uint32_t mx, my, a, count = 0;                  const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2309    
2310                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2311                    if (!MBmask[mbnum])
2312                            continue;
2313    
2314                    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    
         for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)  
                 for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {  
                         VECTOR mv;  
                         const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];  
                         if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;  
                         mv = pMB->mvs[0];  
                         a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);  
                         if (a < 6) count += 6 - a;  
2319                  }                  }
2320    
2321          if (count > *bestcount) {          emms();
2322                  *bestcount = count;  
2323                  *iDirection = dir;          do {            /* until convergence */
2324                  GMC->x = x; GMC->y = y;  
2325            a = b = c = n = 0;
2326            DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2327            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                            if (!MBmask[mbnum])
2335                                    continue;
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  static VECTOR          if (num < 4)
 GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)  
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          uint32_t count, bestcount = 0;                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2419          int x, y;                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
         VECTOR gmc = {0,0};  
         int step, min_x, max_x, min_y, max_y;  
         uint32_t mx, my;  
         int iDirection, bDirection;  
2420    
2421          min_x = min_y = -32<<iFcode;                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2422          max_x = max_y = 32<<iFcode;                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2423    
2424  //step1: let's find a rough camera panning                  gmc.duv[2].x=0;
2425          for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {                  gmc.duv[2].y=0;
2426                  bestcount = 0;          }
2427                  for (y = min_y; y <= max_y; y += step)  /*      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); */
                         for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {  
                                 count = 0;  
                                 //for all macroblocks  
                                 for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)  
                                         for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {  
                                                 const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];  
                                                 VECTOR mv;  
2428    
2429                                                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)          free(MBmask);
2430                                                          continue;  
2431            return gmc;
2432    }
2433    
2434                                                  mv = pMB->mvs[0];  /* functions which perform BITS-based search/bitcount */
2435                                                  if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */  
2436                                                          count++;  static int
2437    CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2438                                    const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2439                                    const MBParam * const pParam,
2440                                    const uint32_t MotionFlags)
2441    {
2442            int i, iDirection;
2443            int32_t bsad[5];
2444    
2445            CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2446    
2447            if (Data->qpel) {
2448                    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                                  if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }                  Data->qpel_precision = 1;
2453                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2454    
2455                    if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS | XVID_ME_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,
2458                                                    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                  min_x = gmc.x - step;  
2464                  max_x = gmc.x + step;          } else { /* not qpel */
2465                  min_y = gmc.y - step;  
2466                  max_y = gmc.y + step;                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2467          }          }
2468    
2469          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
                 gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC  
2470    
2471  // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
 // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)  
         bestcount = 0;  
         CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
         do {  
                 x = gmc.x; y = gmc.y;  
                 bDirection = iDirection; iDirection = 0;  
                 if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
2472    
2473          } while (iDirection);          if (Data->qpel) {
2474                    if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_BITS | XVID_ME_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          if (pParam->m_quarterpel) {                          /* preparing for qpel-precision search */
2481                  gmc.x *= 2;                          Data->qpel_precision = 1;
2482                  gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */                          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&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2486          }          }
2487    
2488          return gmc;          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) { /* let's check vector equal to prediction */
2489                    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            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                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2535                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2536    
2537                    *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;
2538    
2539                    Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2540                    /* checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far) */
2541                    {
2542                            VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2543                            if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )
2544                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2545                    }
2546    
2547                    if (Data8->qpel) {
2548                            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { /* halfpixel motion search follows */
2549                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2550                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2551                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2552                                    Data8->qpel_precision = 0;
2553                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2554                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2555    
2556                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2557                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2558    
2559                                    if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)
2560                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2561    
2562                                    if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)
2563                                            SubpelRefine(Data8);
2564    
2565                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */
2566                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2567                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2568                                    }
2569    
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 & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2576    
2577                    } else { /* not qpel */
2578    
2579                            if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) /* extsearch */
2580                                    SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2581    
2582                            if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)
2583                                    SubpelRefine(Data8); /* halfpel refinement */
2584                    }
2585    
2586                    /* checking vector equal to predicion */
2587                    if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_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                    }
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.1.44.2.42  
changed lines
  Added in v.1.58.2.17

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