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revision 1.44.2.51, Fri Feb 7 15:02:56 2003 UTC revision 1.68, Sat May 3 10:05:55 2003 UTC
# Line 44  Line 44 
44  #include "motion.h"  #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
46  #include "../utils/emms.h"  #include "../utils/emms.h"
47    #include "../dct/fdct.h"
48    
49    /*****************************************************************************
50     * Modified rounding tables -- declared in motion.h
51     * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
52     ****************************************************************************/
53    
54    const uint32_t roundtab[16] =
55    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 };
56    
57    /* K = 4 */
58    const uint32_t roundtab_76[16] =
59    { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 };
60    
61    /* K = 2 */
62    const uint32_t roundtab_78[8] =
63    { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1  };
64    
65    /* K = 1 */
66    const uint32_t roundtab_79[4] =
67    { 0, 1, 0, 0 };
68    
69  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
70  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
# Line 51  Line 72 
72  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
73    
74  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
75  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }
76    
77    /*****************************************************************************
78     * Code
79     ****************************************************************************/
80    
81  static __inline uint32_t  static __inline uint32_t
82  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
83  {  {
84          int xb, yb;          int bits;
85          x = qpel ? x<<1 : x;          const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
86          y = qpel ? y<<1 : y;  
87            x <<= qpel;
88            y <<= qpel;
89          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
90    
91          x -= pred.x;          x -= pred.x;
92          y -= pred.y;          bits = (x != 0 ? iFcode:0);
93            x = abs(x);
94          if (x) {          x += q;
                 x = ABS(x);  
                 x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  
95                  x >>= (iFcode - 1);                  x >>= (iFcode - 1);
96                  if (x > 32) x = 32;          bits += mvtab[x];
97                  xb = mvtab[x] + iFcode;  
98          } else xb = 1;          y -= pred.y;
99            bits += (y != 0 ? iFcode:0);
100          if (y) {          y = abs(y);
101                  y = ABS(y);          y += q;
                 y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  
102                  y >>= (iFcode - 1);                  y >>= (iFcode - 1);
103                  if (y > 32) y = 32;          bits += mvtab[y];
104                  yb = mvtab[y] + iFcode;  
105          } else yb = 1;          return bits;
         return xb + yb;  
106  }  }
107    
108  static int32_t ChromaSAD2(int fx, int fy, int bx, int by, const SearchData * const data)  static int32_t ChromaSAD2(const int fx, const int fy, const int bx, const int by,
109                                                            const SearchData * const data)
110  {  {
111          int sad;          int sad;
112          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
# Line 90  Line 114 
114                  * f_refv = data->RefQ + 8,                  * f_refv = data->RefQ + 8,
115                  * b_refu = data->RefQ + 16,                  * b_refu = data->RefQ + 16,
116                  * b_refv = data->RefQ + 24;                  * b_refv = data->RefQ + 24;
117            int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
118    
119          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
120                  case 0:                  case 0:
121                          fx = fx / 2; fy = fy / 2;                          f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
122                          f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;                          f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
                         f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;  
123                          break;                          break;
124                  case 1:                  case 1:
125                          fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
126                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                         interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);  
127                          break;                          break;
128                  case 2:                  case 2:
129                          fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
130                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                         interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);  
131                          break;                          break;
132                  default:                  default:
133                          fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
134                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                         interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);  
135                          break;                          break;
136          }          }
137    
138            offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
139          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
140                  case 0:                  case 0:
141                          bx = bx / 2; by = by / 2;                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
142                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;                          b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
                         b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;  
143                          break;                          break;
144                  case 1:                  case 1:
145                          bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
146                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                         interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);  
147                          break;                          break;
148                  case 2:                  case 2:
149                          bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;                          interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
150                          interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                         interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);  
151                          break;                          break;
152                  default:                  default:
153                          bx = (bx - 1) / 2; by = (by - 1) / 2;                          interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
154                          interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                         interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);  
155                          break;                          break;
156          }          }
157    
# Line 143  Line 161 
161          return sad;          return sad;
162  }  }
163    
   
164  static int32_t  static int32_t
165  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)  ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
166  {  {
167          int sad;          int sad;
168          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
169            int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
170    
171          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
172          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
173    
174          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
175                  case 0:                  case 0:
176                          dx = dx / 2; dy = dy / 2;                          sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
177                          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);  
178                          break;                          break;
179                  case 1:                  case 1:
180                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + stride, stride);
181                          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);  
182                          break;                          break;
183                  case 2:                  case 2:
184                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + 1, stride);
185                          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);  
186                          break;                          break;
187                  default:                  default:
188                          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);  
189                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
190    
191                          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);
192                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
193                          break;                          break;
194          }          }
# Line 186  Line 200 
200  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
201  {  {
202  //      dir : 0 = forward, 1 = backward  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
203          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
204                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
205                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
206                  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);  
         }  
207  }  }
208    
209  // 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
210  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
211  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
212  {  {
213          switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
214                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
215                  case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);          return data->RefP[picture] + offset;
                 case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 default : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);      //case 2  
         }  
216  }  }
217    
218  static uint8_t *  static uint8_t *
# Line 224  Line 229 
229          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
230          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
231          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
232          case 0: // pure halfpel position          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
233                  return (uint8_t *) ref1;                          // bottom left/right) during qpel refinement
234                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
235                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
236                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
237                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
238                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
239                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
240                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
241                  break;                  break;
242    
243          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
# Line 240  Line 252 
252                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
253                  break;                  break;
254    
255          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          default: // pure halfpel position
256                           // bottom left/right) during qpel refinement                  return (uint8_t *) ref1;
257                  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;  
258          }          }
259          return Reference;          return Reference;
260  }  }
# Line 294  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          case 0: // pure halfpel position          default: // pure halfpel position
303                  return (uint8_t *) ref1;                  return (uint8_t *) ref1;
304          }          }
305          return Reference;          return Reference;
# Line 346  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  static void
# Line 354  Line 358 
358  {  {
359          int32_t sad; uint32_t t;          int32_t sad; uint32_t t;
360          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
361            VECTOR * current;
362    
363          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
364                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
365    
366          if (!data->qpel_precision) Reference = GetReference(x, y, data);          if (!data->qpel_precision) {
367          else Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);                  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);          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
375          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
# Line 368  Line 378 
378    
379          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
380                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
381                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  current->x = x; current->y = y;
382                  *dir = Direction;                  *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          uint32_t 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 415  Line 424 
424          uint32_t 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 && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
431    
# Line 438  Line 447 
447          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
448                                                                                  (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);                                                                                  (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;
# Line 455  Line 463 
463          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
464                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
465    
466          sad = 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    
469          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
# Line 482  Line 490 
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) {
498                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
# Line 528  Line 537 
537          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
538          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
539    
540          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
541    
542          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
543                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
# Line 541  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    
559                  if (data->qpel) {                  if (data->qpel) {
560                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
# Line 586  Line 596 
596          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
597          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
598    
599          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
600    
601          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
602          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 598  Line 608 
608                  data->directmvB[0].y                  data->directmvB[0].y
609                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
610    
611          if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)
612                  | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)                  || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)
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                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
# Line 630  Line 640 
640          }          }
641  }  }
642    
643    
644    static void
645    CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
646    {
647    
648            int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
649            int32_t bits = 0, sum;
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)
655                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
656    
657            if (!data->qpel_precision) {
658                    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            for(i = 0; i < 4; i++) {
668                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
669                    transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
670                    fdct(in);
671                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
672                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
673                    if (sum > 0) {
674                            cbp |= 1 << (5 - i);
675                            bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
676                    } else data->temp[i] = 0;
677            }
678    
679            bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
680    
681            if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
682                    xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
683                    yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
684    
685                    //chroma U
686                    ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
687                    transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
688                    fdct(in);
689                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
690                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
691                    if (sum > 0) {
692                            cbp |= 1 << (5 - 4);
693                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
694                    }
695    
696                    if (bits < data->iMinSAD[0]) {
697                            //chroma V
698                            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
699                            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
700                            fdct(in);
701                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
702                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
703                            if (sum > 0) {
704                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
705                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
706                            }
707                    }
708            }
709    
710            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
711            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
712    
713            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
714                    data->iMinSAD[0] = bits;
715                    current[0].x = x; current[0].y = y;
716                    *dir = Direction;
717            }
718    
719            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
720                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
721            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
722                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
723            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
724                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
725            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
726                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
727    
728    }
729    static void
730    CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
731    {
732    
733            int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
734            int32_t sum, bits;
735            VECTOR * current;
736            const uint8_t * ptr;
737            int cbp;
738    
739            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
740                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
741    
742            if (!data->qpel_precision) {
743                    ptr = GetReference(x, y, data);
744                    current = data->currentMV;
745            } else { // x and y are in 1/4 precision
746                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
747                    current = data->currentQMV;
748            }
749    
750            transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
751            fdct(in);
752            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
753            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
754            if (sum > 0) {
755                    bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
756                    cbp = 1;
757            } else cbp = bits = 0;
758    
759            bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
760    
761            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
762                    data->temp[0] = cbp;
763                    data->iMinSAD[0] = bits;
764                    current[0].x = x; current[0].y = y;
765                    *dir = Direction;
766            }
767    }
768    
769  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
770    
771  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
# Line 800  Line 936 
936                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
937    
938  {  {
939            int offset = (x + y*stride)*8;
940          if(!rrv) {          if(!rrv) {
941                  uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*stride*8,                  uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
942                                                  reference->u + x*8 + y*stride*8, stride);                                                  reference->u + offset, stride);
943                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
944                  sadC += sad8(current->v + (x + y*stride)*8,                  sadC += sad8(current->v + offset,
945                                                  reference->v + (x + y*stride)*8, stride);                                                  reference->v + offset, stride);
946                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
947                  return 1;                  return 1;
948    
949          } else {          } else {
950                  uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*stride*16,                  uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
951                                                  reference->u + x*16 + y*stride*16, stride, 256*4096);                                                  reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
952                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
953                  sadC += sad16(current->v + (x + y*stride)*16,                  sadC += sad16(current->v + 2*offset,
954                                                  reference->v + (x + y*stride)*16, stride, 256*4096);                                                  reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
955                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
956                  return 1;                  return 1;
957          }          }
# Line 845  Line 982 
982          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
983          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
984          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
985            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
986    
987          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
988          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
989          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;          int32_t quant = current->quant, sad00;
990            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH *
991                    (current->global_flags & XVID_REDUCED ? 4:1) *
992                    (current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
993    
994          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
995          int32_t temp[8];          int32_t temp[8];
996          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
997          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
998          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
999            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1000          SearchData Data;          SearchData Data;
1001          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1002          Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
# Line 865  Line 1007 
1007          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
1008          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1009          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1010          Data.chroma = current->motion_flags & PMV_CHROMA16;          Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1011          Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;          Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1012            Data.dctSpace = dct_space;
1013    
1014          if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {          if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1015                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1016                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1017                  Data.qpel = Data.chroma = 0;                  Data.qpel = 0;
1018          }          }
1019    
1020          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)
# Line 915  Line 1058 
1058  //initial skip decision  //initial skip decision
1059  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1060                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1061                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1062                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1063                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1064                                                  continue;                                                  continue;
# Line 923  Line 1066 
1066                          }                          }
1067    
1068                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1069                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                                  y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,
1070                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1071                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
1072    
1073  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1074                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        {                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC || current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {
1075                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                                  if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1076                                          && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )                                          if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1077                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {                                                  if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1078                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  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;  
   
                         if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD  
                         if (Data.rrv) InterBias *= 4;  
   
                         if (InterBias < pMB->sad16) {  
                                 int32_t deviation;  
                                 if (!Data.rrv)  
                                         deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16, iEdgedWidth);  
                                 else {  
                                         deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32, iEdgedWidth)  
                                                 + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16, iEdgedWidth)  
                                                 + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16 * iEdgedWidth, iEdgedWidth)  
                                                 + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16 * (iEdgedWidth+1), iEdgedWidth);  
                                 }  
                                 if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {  
                                         if (++iIntra >= iLimit) return 1;  
                                         SkipMacroblockP(pMB, 0); //same thing  
                                         pMB->mode = MODE_INTRA;  
1079                                  }                                  }
1080                          }                          }
1081                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1082                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1083                  }                  }
1084          }          }
1085    
# Line 972  Line 1087 
1087          {          {
1088                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1089          }          }
   
1090          return 0;          return 0;
1091  }  }
1092    
# Line 1036  Line 1150 
1150          }          }
1151  }  }
1152    
1153    static int
1154    ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1155                    int inter4v,
1156                    MACROBLOCK * const pMB,
1157                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1158                    const int x, const int y,
1159                    const MBParam * const pParam,
1160                    const uint32_t MotionFlags,
1161                    const uint32_t GlobalFlags)
1162    {
1163    
1164            int mode = MODE_INTER;
1165    
1166            if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1167                    int sad;
1168                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1169                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1170                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1171                            mode = MODE_INTER;
1172                            sad = Data->iMinSAD[0];
1173                    } else {
1174                            mode = MODE_INTER4V;
1175                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1176                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1177                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1178                    }
1179    
1180                    /* intra decision */
1181    
1182                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1183                    if (y != 0)
1184                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1185                    if (x != 0)
1186                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1187    
1188                    if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1189                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1190    
1191                    if (InterBias < pMB->sad16) {
1192                            int32_t deviation;
1193                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1194                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1195                                    dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1196                                    dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1197                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1198    
1199                            if (deviation < (sad - InterBias)) return MODE_INTRA;
1200                    }
1201                    return mode;
1202    
1203            } else {
1204    
1205                    int bits, intra, i;
1206                    VECTOR backup[5], *v;
1207                    Data->lambda16 = iQuant;
1208                    Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;
1209    
1210                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1211                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1212                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1213                            backup[i] = v[i];
1214                    }
1215    
1216                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1217                    if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
1218    
1219                    if (inter4v) {
1220                            int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1221                            if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1222                    }
1223    
1224                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1225    
1226                    if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
1227    
1228                    return mode;
1229            }
1230    }
1231    
1232  static void  static void
1233  SearchP(const IMAGE * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1234                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
# Line 1045  Line 1238 
1238                  const int x,                  const int x,
1239                  const int y,                  const int y,
1240                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1241                    const uint32_t GlobalFlags,
1242                  const uint32_t iQuant,                  const uint32_t iQuant,
1243                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1244                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
# Line 1068  Line 1262 
1262          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1263          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1264    
1265          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1266          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1267          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1268          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1269          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1270          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1271    
1272          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1273          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
# Line 1081  Line 1275 
1275    
1276          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1277    
1278          for(i = 0; i < 5; i++)          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
                 Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;  
1279    
1280          if (Data->qpel) 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);
1281          else Data->predMV = pmv[0];          else Data->predMV = pmv[0];
# Line 1094  Line 1287 
1287          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1288          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1289    
1290          if (x | y) {          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1291                  threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm                  threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
1292                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1293                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1294          } else threshA = 512;          } else
1295                    threshA = 512;
1296    
1297          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1298                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
# Line 1112  Line 1306 
1306    
1307          for (i = 1; i < 7; i++) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1308                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1309                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1310                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1311          }          }
1312    
1313          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1314                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1315                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1316                  inter4v = 0;                  if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }
1317          else {          else {
1318    
1319                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
# Line 1127  Line 1321 
1321                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1322                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1323    
1324                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1325    
1326  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1327          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
# Line 1139  Line 1333 
1333                          if (Data->rrv) {                          if (Data->rrv) {
1334                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1335                                  startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);                                  startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1336                          } else                          }
                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?  
                                         startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);  
1337                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1338                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1339    
1340                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1341                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1342                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1343                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1344                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1345                          }                          }
1346    
1347                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1348                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 && !Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 1;                          startMV.x = startMV.y = 1;
                         else startMV.x = startMV.y = 0;  
1349                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1350                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1351    
1352                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1353                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1354                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1355                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1356                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
# Line 1167  Line 1358 
1358                  }                  }
1359          }          }
1360    
1361          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1362                    SubpelRefine(Data);
1363    
1364          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1365                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1366                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1367          }          }
1368    
1369          if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
1370                  Data->qpel_precision = 1;  
1371                  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,
1372                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1373                    Data->qpel_precision = 1;
1374                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1375          }          }
1376    
1377          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30) inter4v = 0;          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
1378    
1379          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1380                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1381                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
# Line 1192  Line 1385 
1385                  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);
1386                  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);
1387    
1388                  if (Data->chroma) {                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1389                            // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1390                          int sumx = 0, sumy = 0;                          int sumx = 0, sumy = 0;
1391                          const int div = 1 + Data->qpel;                          const int div = Data->qpel ? 2 : 1;
1392                          const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;                          const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1393    
1394                          for (i = 0; i < 4; i++) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
# Line 1207  Line 1401 
1401                  }                  }
1402          }          }
1403    
1404            inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);
1405    
1406          if (Data->rrv) {          if (Data->rrv) {
1407                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1408                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1409          }          }
1410    
1411          if (!(inter4v) ||          if (inter4v == MODE_INTER) {
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                         Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
1412                  pMB->mode = MODE_INTER;                  pMB->mode = MODE_INTER;
1413                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1414                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
# Line 1229  Line 1422 
1422                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1423                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1424                  }                  }
1425          } else {  
1426  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8          } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1427                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1428                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1429                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;          } else { // INTRA mode
1430                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1431                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1432          }          }
1433    
1434  }  }
1435    
1436  static void  static void
# Line 1265  Line 1461 
1461          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1462    
1463          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
                 if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;  
1464    
1465                  Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
1466                  Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));  
1467                  Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1468                  Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));                  Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1469                    Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1470                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1471    
1472                  Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1473                  Data->qpel_precision = 0;                  Data->qpel_precision = 0;
1474    
1475                  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,
# Line 1281  Line 1478 
1478                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1479                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1480    
1481                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1482                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1483    
1484                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
# Line 1289  Line 1486 
1486                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1487                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1488    
1489                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1490    
1491                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1492                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
# Line 1406  Line 1603 
1603          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1604          Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache          Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1605    
1606          Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1607          Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1608          Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1609          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1610          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1611          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1612    
1613          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1614    
# Line 1436  Line 1633 
1633          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1634                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1635    
1636          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1637    
1638          SubpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1639    
# Line 1493  Line 1690 
1690    
1691          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1692                  dy += Data->directmvF[k].y / div;                  dy += Data->directmvF[k].y / div;
1693                  dx += Data->directmvF[0].x / div;                  dx += Data->directmvF[k].x / div;
1694                  b_dy += Data->directmvB[0].y / div;                  b_dy += Data->directmvB[k].y / div;
1695                  b_dx += Data->directmvB[0].x / div;                  b_dx += Data->directmvB[k].x / div;
1696          }          }
1697    
1698          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
# Line 1515  Line 1712 
1712                                          b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,                                          b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1713                                          stride);                                          stride);
1714    
1715          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1716                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1717                    for (k = 0; k < 4; k++) {
1718                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1719                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1720                    }
1721            }
1722  }  }
1723    
1724  static __inline uint32_t  static __inline uint32_t
# Line 1543  Line 1746 
1746          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1747    
1748          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
1749          Data->Ref = f_Ref->y + k;          Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
1750          Data->RefH = f_RefH + k;          Data->RefP[2] = f_RefH + k;
1751          Data->RefV = f_RefV + k;          Data->RefP[1] = f_RefV + k;
1752          Data->RefHV = f_RefHV + k;          Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
1753          Data->bRef = b_Ref->y + k;          Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
1754          Data->bRefH = b_RefH + k;          Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
1755          Data->bRefV = b_RefV + k;          Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
1756          Data->bRefHV = b_RefHV + k;          Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
1757          Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1758          Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1759          Data->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1760          Data->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1761    
1762          k = Data->qpel ? 4 : 2;          k = Data->qpel ? 4 : 2;
1763          Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);          Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
# Line 1590  Line 1793 
1793    
1794          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
1795    
1796          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1797    
1798  // initial (fast) skip decision  // initial (fast) skip decision
1799          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
# Line 1604  Line 1807 
1807                  }                  }
1808          }          }
1809    
1810            *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1811          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1812    
1813  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
# Line 1613  Line 1817 
1817                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1818                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1819    
1820          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
1821    
1822          SubpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1823    
# Line 1684  Line 1888 
1888          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1889    
1890          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
         bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;  
         bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;  
         bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;  
         bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;  
         bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;  
         bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;  
         bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;  
         bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;  
         bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
1891    
1892            bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
1893            bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
1894            bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
1895            bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
1896            bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
1897            bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
1898            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
1899            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
1900            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1901            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1902            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1903            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1904    
1905          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1906          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
# Line 1930  Line 2134 
2134    
2135          int i, mask;          int i, mask;
2136          VECTOR pmv[3];          VECTOR pmv[3];
2137          MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2138    
2139          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2140    
# Line 1944  Line 2148 
2148                          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
2149    
2150          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,
2151                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, Data->rrv);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
2152    
2153          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2154          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2155    
2156          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2157          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
# Line 1957  Line 2161 
2161    
2162          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2163    
2164          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
2165    
2166                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2167                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2168                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2169                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2170    
2171                  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
2172                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2173            }
2174    
2175                  for (i = 0; i < 4; i++) {                  for (i = 0; i < 4; i++) {
2176                          MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
# Line 1974  Line 2179 
2179                          MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];                          MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2180                  }                  }
2181          }          }
 }  
2182    
2183  #define INTRA_BIAS              2500  #define INTRA_THRESH    1800
2184  #define INTRA_THRESH    1500  #define INTER_THRESH    1200
 #define INTER_THRESH    1400  
2185    
2186  int  int
2187  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2188                          FRAMEINFO * const Current,                          const FRAMEINFO * const Current,
2189                          MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
2190                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames                          const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2191                          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
2192                          int bCount) // number of B frames in a row                          const int bCount,  // number of B frames in a row
2193                            const int b_thresh)
2194  {  {
2195          uint32_t x, y, intra = 0;          uint32_t x, y, intra = 0;
2196          int sSAD = 0;          int sSAD = 0;
2197          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2198          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2199          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2200            int s = 0, blocks = 0;
2201    
2202          int32_t iMinSAD[5], temp[5];          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2203          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
# Line 2001  Line 2206 
2206          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
2207          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
2208          Data.iFcode = Current->fcode;          Data.iFcode = Current->fcode;
         Data.rrv = Current->global_flags & XVID_REDUCED;  
2209          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
2210          CheckCandidate = CheckCandidate32I;          CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2211    
2212          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2213                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);                  IntraThresh += 15 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2214          else          else
2215                  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
2216                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2217    
2218          InterThresh += 400 * (1 - bCount);          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2219          if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;          if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
2220    
2221          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
2222    
2223          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2224                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2225                          int i;                          int i;
2226                            blocks += 4;
2227    
2228                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2229                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2230                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2231                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2232                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2233                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2234                            }
2235    
2236                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2237    
# Line 2032  Line 2243 
2243                                                                          pParam->edged_width);                                                                          pParam->edged_width);
2244                                          if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {                                          if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2245                                                  pMB->mode = MODE_INTRA;                                                  pMB->mode = MODE_INTRA;
2246                                                  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;
2247                                          }                                          }
2248                                  }                                  }
2249                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
2250    
2251                                  sSAD += pMB->sad16;                                  sSAD += pMB->sad16;
2252                          }                          }
2253                  }                  }
2254          }          }
2255          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);  
2256  //      if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS) return I_VOP;          sSAD /= blocks;
2257            s = (10*s) / blocks;
2258    
2259            if (s > 4) sSAD += (s - 2) * (60 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
2260    
2261          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2262          emms();          emms();
2263          return B_VOP;          return B_VOP;
   
2264  }  }
2265    
2266    
# Line 2076  Line 2292 
2292          double meanx,meany;          double meanx,meany;
2293          int num,oldnum;          int num,oldnum;
2294    
2295          if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n"); return gmc;}          if (!MBmask) {  fprintf(stderr,"Mem error\n");
2296                                            gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2297                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2298                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2299                                            return gmc; }
2300    
2301  // filter mask of all blocks  // filter mask of all blocks
2302    
2303          for (my = 1; my < MBh-1; my++)          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2304          for (mx = 1; mx < MBw-1; mx++)          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2305          {          {
2306                  const int mbnum = mx + my * MBw;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2307                  const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                  const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
# Line 2090  Line 2310 
2310                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2311                          continue;                          continue;
2312    
2313                  if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )                  if ( ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2314                  &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )                  &&   ( (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2315                  &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )                  &&   ( (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2316                  &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )                  &&   ( (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2317                          MBmask[mbnum]=1;                          MBmask[mbnum]=1;
2318          }          }
2319    
2320          for (my = 1; my < MBh-1; my++)          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2321          for (mx = 1; mx < MBw-1; mx++)          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2322          {          {
2323                  const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;                  const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2324    
# Line 2106  Line 2326 
2326                  if (!MBmask[mbnum])                  if (!MBmask[mbnum])
2327                          continue;                          continue;
2328    
2329                  if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= grad )                  if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2330                          MBmask[mbnum] = 0;                          MBmask[mbnum] = 0;
2331                  if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= grad )                  if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2332                          MBmask[mbnum] = 0;                          MBmask[mbnum] = 0;
2333    
2334          }          }
# Line 2119  Line 2339 
2339    
2340          a = b = c = n = 0;          a = b = c = n = 0;
2341          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2342          for (my = 0; my < MBh; my++)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2343                  for (mx = 0; mx < MBw; mx++)                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2344                  {                  {
2345                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2346                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
# Line 2157  Line 2377 
2377    
2378          meanx = meany = 0.;          meanx = meany = 0.;
2379          oldnum = 0;          oldnum = 0;
2380          for (my = 0; my < MBh; my++)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2381                  for (mx = 0; mx < MBw; mx++)                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2382                  {                  {
2383                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2384                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
# Line 2168  Line 2388 
2388                                  continue;                                  continue;
2389    
2390                          oldnum++;                          oldnum++;
2391                          meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );                          meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2392                          meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );                          meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2393                  }                  }
2394    
2395          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
# Line 2186  Line 2406 
2406          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2407  */  */
2408          num = 0;          num = 0;
2409          for (my = 0; my < MBh; my++)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2410                  for (mx = 0; mx < MBw; mx++)                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2411                  {                  {
2412                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2413                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
# Line 2196  Line 2416 
2416                          if (!MBmask[mbnum])                          if (!MBmask[mbnum])
2417                                  continue;                                  continue;
2418    
2419                          if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )                          if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2420                             || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )                                  || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2421                                  MBmask[mbnum]=0;                                  MBmask[mbnum]=0;
2422                          else                          else
2423                                  num++;                                  num++;
# Line 2225  Line 2445 
2445    
2446          return gmc;          return gmc;
2447  }  }
2448    
2449    // functions which perform BITS-based search/bitcount
2450    
2451    static int
2452    CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2453                                    const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2454                                    const MBParam * const pParam,
2455                                    const uint32_t MotionFlags)
2456    {
2457            int i, iDirection;
2458            int32_t bsad[5];
2459    
2460            CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2461    
2462            if (Data->qpel) {
2463                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2464                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2465                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2466                    }
2467                    Data->qpel_precision = 1;
2468                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2469    
2470                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2471                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2472                            return 0; //quick stop
2473    
2474                    if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2475                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2476                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2477                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2478                            Data->qpel_precision = 0;
2479                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2480                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2481                    }
2482    
2483            } else { // not qpel
2484    
2485                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2486                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2487                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2488                            return 0; //inter
2489                    }
2490            }
2491    
2492            if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2493    
2494            if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2495    
2496            if (Data->qpel) {
2497                    if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2498                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2499                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2500                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2501                            }
2502    
2503                            // preparing for qpel-precision search
2504                            Data->qpel_precision = 1;
2505                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2506                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2507                    }
2508                    if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2509            }
2510    
2511            if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2512                    VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2513                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2514                            CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2515            }
2516            return Data->iMinSAD[0];
2517    }
2518    
2519    
2520    static int
2521    CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2522                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2523                                            const int x, const int y,
2524                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2525                                            const VECTOR * const backup)
2526    {
2527    
2528            int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2529            SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2530            int sumx = 0, sumy = 0;
2531            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2532    
2533            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2534            CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2535    
2536            for (i = 0; i < 4; i++) {
2537                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2538                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2539                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2540                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2541                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2542                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2543                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2544                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2545    
2546                    if(Data->qpel) {
2547                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2548                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2549                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2550                    } else {
2551                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2552                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2553                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2554                    }
2555    
2556                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2557                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2558    
2559                    *Data8->iMinSAD += t;
2560    
2561                    Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2562                    // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2563                    {
2564                            VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2565                            if (!( (v->x == backup[i+1].x) && (v->y == backup[i+1].y) ))
2566                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2567                    }
2568    
2569                    if (Data8->qpel) {
2570                            if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2571                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2572                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2573                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2574                                    Data8->qpel_precision = 0;
2575                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2576                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2577    
2578                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2579                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2580    
2581                                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2582                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2583    
2584                                    if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2585    
2586                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2587                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2588                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2589                                    }
2590    
2591                                    Data8->qpel_precision = 1;
2592                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2593                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2594    
2595                            }
2596                            if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2597    
2598                    } else // not qpel
2599                            if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
2600    
2601                    //checking vector equal to predicion
2602                    if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2603                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2604                            if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2605                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2606                    }
2607    
2608                    bits += *Data8->iMinSAD;
2609                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
2610    
2611                    // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2612                    if(Data->qpel) {
2613                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2614                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2615                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2616                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2617                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2618                    } else {
2619                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2620                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2621                            sumx += Data8->currentMV->x;
2622                            sumy += Data8->currentMV->y;
2623                    }
2624                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2625                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2626                    if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2627            }
2628    
2629            if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2630                    const uint8_t * ptr;
2631                    sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2632                    sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2633    
2634                    //chroma U
2635                    ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2636                    transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2637                    fdct(in);
2638                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2639                    else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2640                    if (i > 0) {
2641                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2642                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2643                    }
2644    
2645                    if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2646                            //chroma V
2647                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2648                            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2649                            fdct(in);
2650                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2651                            else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2652                            if (i > 0) {
2653                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2654                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2655                            }
2656                            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2657                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2658                    }
2659            }
2660    
2661            return bits;
2662    }
2663    
2664    
2665    static int
2666    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2667    {
2668            int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2669            int cbp = 0, i, t, dc = 1024, b_dc;
2670            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2671            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2672            uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);;
2673    
2674            for(i = 0; i < 4; i++) {
2675                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2676                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2677                    fdct(in);
2678                    b_dc = in[0];
2679                    in[0] -= dc;
2680                    dc = b_dc;
2681                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2682                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2683    
2684                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2685                    Data->temp[i] = t;
2686                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2687                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2688            }
2689    
2690            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2691                    iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2692                    //chroma U
2693                    transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2694                    fdct(in);
2695                    in[0] -= 1024;
2696                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2697                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2698    
2699                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2700                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2701    
2702                    if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2703                            //chroma V
2704                            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2705                            fdct(in);
2706                            in[0] -= 1024;
2707                            if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2708                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2709    
2710                            bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2711                            if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
2712    
2713                            bits += xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2714                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2715                    }
2716            }
2717            return bits;
2718    }

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changed lines
  Added in v.1.68

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