[cvs] / xvidcore / src / motion / motion_est.c Repository:
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Diff of /xvidcore/src/motion/motion_est.c

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revision 1.44.2.8, Sat Oct 12 13:56:16 2002 UTC revision 1.58.2.34, Fri Sep 5 10:01:50 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /*****************************************************************************
2   *   *
3   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4   *      motion estimation   *  - Motion Estimation related code  -
5   *   *
6   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4   *  Copyright(C) 2002 Christoph Lampert <gruel@web.de>
7   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending   *               2002 Michael Militzer <michael@xvid.org>
8   *      to use this software module in hardware or software products are   *               2002-2003 Radoslaw Czyz <xvid@syskin.cjb.net>
  *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and  
  *      any such use would be at such party's own risk.  The original  
  *      developer of this software module and his/her company, and subsequent  
  *      editors and their companies, will have no liability for use of this  
  *      software or modifications or derivatives thereof.  
9   *   *
10   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
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19   *   *
20   *      You should have received a copy of the GNU General Public License   *      You should have received a copy of the GNU General Public License
21   *      along with this program; if not, write to the Free Software   *      along with this program; if not, write to the Free Software
22   *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
23   *   *
24   *************************************************************************/   * $Id$
25     *
26     ****************************************************************************/
27    
28  #include <assert.h>  #include <assert.h>
29  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
30  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
31    #include <string.h>     /* memcpy */
32    #include <math.h>       /* lrint */
33    
34  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
35  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 41  Line 40 
40  #include "motion_est.h"  #include "motion_est.h"
41  #include "motion.h"  #include "motion.h"
42  #include "sad.h"  #include "sad.h"
43    #include "gmc.h"
44  #include "../utils/emms.h"  #include "../utils/emms.h"
45    #include "../dct/fdct.h"
46    
47    /*****************************************************************************
48     * Modified rounding tables -- declared in motion.h
49     * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
50     ****************************************************************************/
51    
52    const uint32_t roundtab[16] =
53    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 };
54    
55    /* K = 4 */
56    const uint32_t roundtab_76[16] =
57    { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 };
58    
59    /* K = 2 */
60    const uint32_t roundtab_78[8] =
61    { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1  };
62    
63    /* K = 1 */
64    const uint32_t roundtab_79[4] =
65    { 0, 1, 0, 0 };
66    
67  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
68  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
69  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
70  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
71    
72  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
73  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  CheckCandidate((X),(Y), data, (D) ); }
74    
 #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \  
         switch ( ((X&1)<<1) + (Y&1) ) \  
         { \  
                 case 0 : REF = data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 1 : REF = data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 2 : REF = data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 default : REF = data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
         } \  
 }  
75    
76  #define iDiamondSize 2  /*****************************************************************************
77     * Code
78     ****************************************************************************/
79    
80  static __inline int  static __inline uint32_t
81  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
82  {  {
83          int xb, yb;          int bits;
84            const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
85    
86          if (x == 0) xb = 1;          x <<= qpel;
87          else {          y <<= qpel;
88                  if (x < 0) x = -x;          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
89                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  
90            x -= pred.x;
91            bits = (x != 0 ? iFcode:0);
92            x = abs(x);
93            x += q;
94                  x >>= (iFcode - 1);                  x >>= (iFcode - 1);
95                  if (x > 32) x = 32;          bits += mvtab[x];
                 xb = mvtab[x] + iFcode;  
         }  
96    
97          if (y == 0) yb = 1;          y -= pred.y;
98          else {          bits += (y != 0 ? iFcode:0);
99                  if (y < 0) y = -y;          y = abs(y);
100                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          y += q;
101                  y >>= (iFcode - 1);                  y >>= (iFcode - 1);
102                  if (y > 32) y = 32;          bits += mvtab[y];
                 yb = mvtab[y] + iFcode;  
         }  
         return xb + yb;  
 }  
103    
104            return bits;
105    }
106    
107  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  static int32_t ChromaSAD2(const int fx, const int fy, const int bx, const int by,
108                                                            const SearchData * const data)
 static void  
 CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
109  {  {
110          int t;          int sad;
111          const uint8_t * Reference;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
112            uint8_t *f_refu, *f_refv, *b_refu, *b_refv;
113    
114          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          const INTERPOLATE8X8_PTR interpolate8x8_halfpel[] = {
115                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  NULL,
116                    interpolate8x8_halfpel_v,
117                    interpolate8x8_halfpel_h,
118                    interpolate8x8_halfpel_hv
119            };
120    
121          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
122                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          int filter = ((fx & 1) << 1) | (fy & 1);
                 case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
123    
124          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          if (filter != 0) {
125                    f_refu = data->RefQ;
126                    f_refv = data->RefQ + 8;
127                    interpolate8x8_halfpel[filter](f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
128                    interpolate8x8_halfpel[filter](f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
129            } else {
130                    f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
131                    f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
132            }
133    
134          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
135          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;          filter = ((bx & 1) << 1) | (by & 1);
         data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;  
136    
137          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (filter != 0) {
138                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  b_refu = data->RefQ + 16;
139                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  b_refv = data->RefQ + 24;
140                  *dir = Direction; }                  interpolate8x8_halfpel[filter](b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
141                    interpolate8x8_halfpel[filter](b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
142            } else {
143                    b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
144                    b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
145            }
146    
147          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
148                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }          sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
         if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {  
                 data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }  
         if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {  
                 data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }  
         if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {  
                 data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }  
149    
150            return sad;
151  }  }
152    
153  static void  static int32_t
154  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
155  {  {
156          int32_t sad;          int sad;
157          const uint8_t * Reference;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
158            int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
159            int next = 1;
160    
161            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; /* it has been checked recently */
162            data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; /* backup */
163    
164            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
165                    case 0:
166                            sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
167                            sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
168                            break;
169                    case 1:
170                            next = stride;
171                    case 2:
172                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + next, stride);
173                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + next, stride);
174                            break;
175                    default:
176                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
177                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
178    
179          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
180                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
181                            break;
182            }
183            data->temp[7] = sad; /* backup, part 2 */
184            return sad;
185    }
186    
187          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )  static __inline const uint8_t *
188    GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
189          {          {
190                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          /* dir : 0 = forward, 1 = backward */
191                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
192                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
193                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
194            return direction[picture] + offset;
195          }          }
196    
197          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *  /* this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate */
198                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  static __inline const uint8_t *
199          sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
200    {
201          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
202                  *(data->iMinSAD) = sad;          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
203                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;          return data->RefP[picture] + offset;
                 *dir = Direction; }  
204  }  }
205    
206  static void  static uint8_t *
207  CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
   
 // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
208  {  {
209          int t;          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */
210          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
211            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
212            const uint32_t rounding = data->rounding;
213            const int halfpel_x = x/2;
214            const int halfpel_y = y/2;
215          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint32_t rounding = data->rounding;  
   
         if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;  
216    
217          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
218          {          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
219          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
220                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);          case 3: /* x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and */
221                            /* bottom left/right) during qpel refinement */
222                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
223                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
224                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
225                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
226                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
227                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
228                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
229                  break;                  break;
230    
231          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */
232                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
233                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
234                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
235                    break;
236    
237                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */
238                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
239                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
240                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
241                  break;                  break;
242    
243          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          default: /* pure halfpel position */
244                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  return (uint8_t *) ref1;
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
245    
246                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          }
247                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);          return Reference;
248                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  }
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
249    
250          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  static uint8_t *
251                           // bottom left/right) during qpel refinement  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
252                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  {
253                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */
254                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
255                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
256            const uint32_t rounding = data->rounding;
257            const int halfpel_x = x/2;
258            const int halfpel_y = y/2;
259            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
260    
261            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
262            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
263            case 3:
264                    /*
265                     * x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
266                     * bottom left/right) during qpel refinement
267                     */
268                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
269                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
270                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
271                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
272                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
273                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
274                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
275                  break;                  break;
         }  
276    
277          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */
278                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
279                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
280                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
281                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
282                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
283                    break;
284    
285          t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */
286          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
287          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
288                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
289                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
290                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
291                    break;
292    
         if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {  
                 data->iMinSAD[0] = data->temp[0];  
                 data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;  
         /*      *dir = Direction;*/ }  
293    
294          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          default: /* pure halfpel position */
295                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }                  return (uint8_t *) ref1;
         if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {  
                 data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }  
         if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {  
                 data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }  
         if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {  
                 data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }  
296  }  }
297            return Reference;
298    }
299    
300    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
301    
302  static void  static void
303  CheckCandidate16no4v_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
304    {
305            int xc, yc;
306            const uint8_t * Reference;
307            VECTOR * current;
308            int32_t sad; uint32_t t;
309    
310            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
311                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
312    
313            if (!data->qpel_precision) {
314                    Reference = GetReference(x, y, data);
315                    current = data->currentMV;
316                    xc = x; yc = y;
317            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
318                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
319                    xc = x/2; yc = y/2; /* for chroma sad */
320                    current = data->currentQMV;
321            }
322    
323            sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
324            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
325    
326            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
327            data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
328    
329            if (data->chroma && sad < data->iMinSAD[0])
330                    sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
331                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
332    
333            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
334                    data->iMinSAD[0] = sad;
335                    current[0].x = x; current[0].y = y;
336                    *data->dir = Direction;
337            }
338    
339            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
340                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
341            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
342                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
343            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
344                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
345            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
346                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
347    }
348    
349  // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution  static void
350  // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  CheckCandidate16_subpel(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
 // around currentMV!  
351  {  {
352          int32_t sad;          int xc, yc;
353          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;          const uint8_t *Reference;
354          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          VECTOR *current, *current2;
355          VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);          int32_t sad; uint32_t t;
356    
357            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
358                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
359    
360            if (!data->qpel_precision) {
361                    Reference = GetReference(x, y, data);
362                    current = data->currentMV;
363                    current2 = data->currentMV2;
364                    xc = x; yc = y;
365            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
366                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
367                    xc = x/2; yc = y/2; /* for chroma sad */
368                    current = data->currentQMV;
369                    current2 = data->currentQMV2;
370            }
371    
372            sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
373            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
374    
375            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
376            data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
377    
378            if (data->chroma && sad < data->iMinSAD[0])
379                    sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
380                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
381    
382            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
383                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
384            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
385                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
386            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
387                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
388            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
389                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
390    
391            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
392                    *(data->iMinSAD2) = *(data->iMinSAD);
393                    current2->x = current->x; current2->y = current->y;
394    
395                    data->iMinSAD[0] = sad;
396                    current[0].x = x; current[0].y = y;
397                    *data->dir = Direction;
398                    return;
399            }
400    
401            if (sad < *(data->iMinSAD2)) {
402                    *(data->iMinSAD2) = sad;
403                    current2->x = x; current2->y = y;
404                    *data->dir = Direction;
405            }
406    }
407    
408          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  static void
409          uint32_t rounding = data->rounding;  CheckCandidate8(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
410    {
411            int32_t sad; uint32_t t;
412            const uint8_t * Reference;
413            VECTOR * current;
414    
415          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
416                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
417    
418          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (!data->qpel_precision) {
419                    Reference = GetReference(x, y, data);
420                    current = data->currentMV;
421            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
422                    Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
423                    current = data->currentQMV;
424            }
425    
426            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
427            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
428    
429            sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
430    
431            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
432                    *(data->iMinSAD) = sad;
433                    current->x = x; current->y = y;
434                    *data->dir = Direction;
435            }
436    }
437    
438    static void
439    CheckCandidate32(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
440          {          {
441          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step          uint32_t t;
442                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);          const uint8_t * Reference;
443                  break;          int sad;
444    
445          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || /* non-zero even value */
446                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
447                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
448    
449                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          Reference = GetReference(x, y, data);
450                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
451    
452          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          sad = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
453    
454                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          sad += (data->lambda16 * t * sad) >> 10;
455                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);          data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
456    
457          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
458                           // bottom left/right) during qpel refinement                  data->iMinSAD[0] = sad;
459                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
460                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  *data->dir = Direction;
461                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);          }
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
462    
463                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
464                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
465                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
466                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);                  data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
467                  break;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
468                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
469            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
470                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
471          }          }
472    
473          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *  static void
474                          d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
475          sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  {
476            int32_t sad, xc, yc;
477            const uint8_t * Reference;
478            uint32_t t;
479            VECTOR * current;
480    
481            if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
482                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
483    
484            if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; /* non-zero even value */
485    
486            if (data->qpel_precision) { /* x and y are in 1/4 precision */
487                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
488                    current = data->currentQMV;
489                    xc = x/2; yc = y/2;
490            } else {
491                    Reference = GetReference(x, y, data);
492                    current = data->currentMV;
493                    xc = x; yc = y;
494            }
495            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
496                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
497    
498            sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
499            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
500    
501            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
502                    sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
503                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
504    
505          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
506                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
507                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;                  current->x = x; current->y = y;
508  //              *dir = Direction;                  *data->dir = Direction;
509          }          }
510  }  }
511    
512  static void  static void
513  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16I(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
514  {  {
515          int32_t sad;          int sad;
516    //      int xc, yc;
517            const uint8_t * Reference;
518    //      VECTOR * current;
519    
520          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
521                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
522    
523          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          Reference = GetReference(x, y, data);
524                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  //      xc = x; yc = y;
525    
526          sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
527                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);  //      sad += d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 0);
528    
529          if (sad < *(data->iMinSAD)) {  /*      if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
530                  *(data->iMinSAD) = sad;                                                                                  (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
531    */
532    
533            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
534                    data->iMinSAD[0] = sad;
535                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
536                  *dir = Direction; }                  *data->dir = Direction;
537            }
538  }  }
   
539    
540  static void  static void
541  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
542  {  {
543            /* maximum speed - for P/B/I decision */
544          int32_t sad;          int32_t sad;
         const int xb = data->currentMV[1].x;  
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
         const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;  
545    
546          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
547                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
548    
549            sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + x + y*((int)data->iEdgedWidth),
550                                            data->iEdgedWidth, data->temp);
551    
552          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
553                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  *(data->iMinSAD) = sad;
554                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
555                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  *data->dir = Direction;
                 default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
556          }          }
557            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
558                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
559            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
560                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
561            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
562                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
563            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
564                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
565    
         switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {  
                 case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
566          }          }
567    
568          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *  static void
569                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const SearchData * const data, const int Direction)
570                            d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );  {
571            int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
572            uint32_t t;
573            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
574            VECTOR *current;
575    
576          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
577                    (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
578                    return;
579    
580            if (!data->qpel_precision) {
581                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
582                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
583                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
584                    current = data->currentMV;
585                    xcf = xf; ycf = yf;
586                    xcb = xb; ycb = yb;
587            } else {
588                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
589                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
590                    current = data->currentQMV;
591                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
592                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
593                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
594            }
595    
596            t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
597                     + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
598    
599            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
600            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
601    
602            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
603                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
604                                                            (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
605                                                            (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
606                                                            (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
607    
608          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
609                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
610                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
611                  *dir = Direction; }                  *data->dir = Direction;
612            }
613  }  }
614    
615  static void  static void
616  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
617  {  {
618          int32_t sad;          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
619          int k;          uint32_t k;
620          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
621          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
622          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
623    
624          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
625    
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
   
626          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
627                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
628                  b_mvs.x = ((x == 0) ?                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 387  Line 634 
634                          data->directmvB[k].y                          data->directmvB[k].y
635                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
636    
637                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )                  if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
638                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                          (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
639                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
640                          || ( 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) )
641                            return;
642                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {  
643                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  if (data->qpel) {
644                          case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
645                          case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
646                          default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  } else {
647                            xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
648                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
649                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; /* we move to qpel precision anyway */
650                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
651                  }                  }
652    
653                  switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
654                          case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
                         case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 }  
655    
656                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
657                                                  ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                 data->iEdgedWidth);  
658                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
659          }          }
660    
661            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
662    
663            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
664                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
665                                                            (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
666                                                            (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
667                                                            (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
668    
669          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
670                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
671                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
672                  *dir = Direction; }                  *data->dir = Direction;
673            }
674  }  }
675    
676  static void  static void
677  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
678  {  {
679          int32_t sad;          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
680          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
681          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
682          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
683    
684          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
685    
                 sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
   
686          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
687          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
688                  data->directmvB[0].x                  data->directmvB[0].x
# Line 446  Line 698 
698                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
699                  || ( 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;
700    
701          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {          if (data->qpel) {
702                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
703                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
704                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
705                  default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
706          }          } else {
707                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
708          switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {                  xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
709                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
710                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
711          }          }
712    
713          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
714            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
715    
716            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
717                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
718                                                            (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
719                                                            (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
720                                                            (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
721    
722          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
723                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
724                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
725                  *dir = Direction; }                  *data->dir = Direction;
726  }  }
727    }
728    
729    
730  static void  static void
731  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateRD16(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
732  {  {
733          int32_t sad;  
734          const uint8_t * Reference;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
735            int32_t rd = 0;
736            VECTOR * current;
737            const uint8_t * ptr;
738            int i, cbp = 0, t, xc, yc;
739    
740          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
741                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
742    
743          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (!data->qpel_precision) {
744          {                  ptr = GetReference(x, y, data);
745                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
746                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x; yc = y;
747                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else { /* x and y are in 1/4 precision */
748                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
749                    current = data->currentQMV;
750                    xc = x/2; yc = y/2;
751            }
752    
753            for(i = 0; i < 4; i++) {
754                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
755                    transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
756                    rd += data->temp[i] = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, i);
757            }
758    
759            rd += t = BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
760    
761            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
762                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~32) | (cbp&32); }
763            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
764                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~16) | (cbp&16); }
765            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
766                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~8) | (cbp&8); }
767            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
768                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~4) | (cbp&4); }
769    
770            rd += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
771    
772            if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;
773    
774            /* chroma */
775            xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
776            yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
777    
778            /* chroma U */
779            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
780            transfer_8to16subro(in, data->CurU, ptr, data->iEdgedWidth/2);
781            rd += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);
782            if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;
783    
784            /* chroma V */
785            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
786            transfer_8to16subro(in, data->CurV, ptr, data->iEdgedWidth/2);
787            rd += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
788    
789            rd += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
790    
791            if (rd < data->iMinSAD[0]) {
792                    data->iMinSAD[0] = rd;
793                    current[0].x = x; current[0].y = y;
794                    *data->dir = Direction;
795                    *data->cbp = cbp;
796          }          }
   
         sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);  
         sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
797  }  }
798    
799  static void  static void
800  CheckCandidate8_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateRD8(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
 // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
   
801  {  {
         int32_t sad;  
         uint8_t *Reference = (uint8_t *) data->RefQ;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
802    
803          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
804          uint32_t rounding = data->rounding;          int32_t rd;
805            VECTOR * current;
806            const uint8_t * ptr;
807            int cbp = 0;
808    
809          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
810                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
811    
812          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (!data->qpel_precision) {
813          {                  ptr = GetReference(x, y, data);
814          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step                  current = data->currentMV;
815                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);          } else { /* x and y are in 1/4 precision */
816                  break;                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
817                    current = data->currentQMV;
818          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          }
819                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
820                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
821            rd = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
822                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          rd += BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
823                  break;  
824            if (rd < data->iMinSAD[0]) {
825          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement                  *data->cbp = cbp;
826                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  data->iMinSAD[0] = rd;
827                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);                  current[0].x = x; current[0].y = y;
828                    *data->dir = Direction;
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
829          }          }
   
         sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);  
         sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
830  }  }
831    
832  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
# Line 557  Line 834 
834  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
835    
836  static void  static void
837  AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)  AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection, CheckFunc * const CheckCandidate)
838  {  {
839    
840  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
841    
842                  int iDirection;          unsigned int * const iDirection = data->dir;
843    
844                  do {          for(;;) { /* forever */
845                          iDirection = 0;                  *iDirection = 0;
846                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
847                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
848                          if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                          if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
# Line 573  Line 850 
850    
851                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
852    
853                          if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (*iDirection) {              /* if anything found */
854                                  bDirection = iDirection;                          bDirection = *iDirection;
855                                  iDirection = 0;                          *iDirection = 0;
856                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
857                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
858                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
859                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
860                                  } else {                        // what remains here is up or down                          } else {                        /* what remains here is up or down */
861                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
862                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
863                            }
864    
865                                  if (iDirection) {                          if (*iDirection) {
866                                          bDirection += iDirection;                                  bDirection += *iDirection;
867                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
868                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          }
869                    } else {                                /* about to quit, eh? not so fast.... */
870                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
871                                  case 2:                                  case 2:
872                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
# Line 625  Line 904 
904                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
905                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
906                                          break;                                          break;
907                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                          default:                /* 1+2+4+8 == we didn't find anything at all */
908                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
909                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
910                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
911                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
912                                          break;                                          break;
913                                  }                                  }
914                                  if (!iDirection) break;         //ok, the end. really                          if (!*iDirection) break;                /* ok, the end. really */
915                                  bDirection = iDirection;                          bDirection = *iDirection;
916                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
917                          }                          }
918                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
919  }  }
920    
921  static void  static void
922  SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)  SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection, CheckFunc * const CheckCandidate)
923  {  {
924          int iDirection;          unsigned int * const iDirection = data->dir;
925    
926          do {          do {
927                  iDirection = 0;                  *iDirection = 0;
928                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
929                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
930                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
# Line 656  Line 934 
934                  if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);                  if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
935                  if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);                  if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
936    
937                  bDirection = iDirection;                  bDirection = *iDirection;
938                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
939          } while (iDirection);          } while (*iDirection);
940  }  }
941    
942  static void  static void
943  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection, CheckFunc * const CheckCandidate)
944  {  {
945    
946  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
947    
948                  int iDirection;          unsigned int * const iDirection = data->dir;
949    
950                  do {                  do {
951                          iDirection = 0;                  *iDirection = 0;
952                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
953                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
954                          if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                          if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
# Line 678  Line 956 
956    
957                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
958    
959                          if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (*iDirection) {              /* checking if anything found */
960                                  bDirection = iDirection;                          bDirection = *iDirection;
961                                  iDirection = 0;                          *iDirection = 0;
962                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
963                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
964                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
965                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
966                                  } else {                        // what remains here is up or down                          } else {                        /* what remains here is up or down */
967                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
968                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
969                            }
970                                  bDirection += iDirection;                          bDirection += *iDirection;
971                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
972                          }                          }
973                  }                  }
974                  while (iDirection);          while (*iDirection);
975  }  }
976    
977  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
978    
 /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  
   
979  static void  static void
980  HalfpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine_Fast(SearchData * data, CheckFunc * CheckCandidate)
981  {  {
982  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
983            VECTOR centerMV;
984            VECTOR second_best;
985            int best_sad = *data->iMinSAD;
986            int xo, yo, xo2, yo2;
987            int size = 2;
988            CheckFunc *backupFunc = CheckCandidate;
989    
990            if(data->qpel_precision)
991                    size = 1;
992    
993          VECTOR backupMV = *(data->currentMV);          centerMV = *data->currentMV;
994          int iDirection; //not needed          *data->iMinSAD = 256 * 4096;
995    
996          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - size, 0);
997          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + size, centerMV.y - size, 0);
998          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + size, centerMV.y, 0);
999          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + size, centerMV.y + size, 0);
1000    
1001          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + size, 0);
1002          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - size, centerMV.y + size, 0);
1003            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - size, centerMV.y, 0);
1004            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - size, centerMV.y - size, 0);
1005    
1006          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);          second_best = *data->currentMV;
1007          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);  
1008            if(data->qpel_precision) {
1009                    second_best.x *= 2;     second_best.y *= 2;
1010  }  }
1011    
1012            data->currentMV[0] = centerMV;
1013            *data->iMinSAD = best_sad;
1014    
1015  static void      centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
1016  QuarterpelRefine(const SearchData * const data)  
1017            xo = centerMV.x;
1018            yo = centerMV.y;
1019            xo2 = second_best.x;
1020            yo2 = second_best.y;
1021    
1022            CheckCandidate = CheckCandidate16_subpel;
1023            *data->iMinSAD2 = 256 * 4096;
1024    
1025            if (yo == yo2)
1026            {
1027                    CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo, 0);
1028                    CHECK_CANDIDATE(xo, yo-1, 0);
1029                    CHECK_CANDIDATE(xo, yo+1, 0);
1030    
1031                    if(best_sad <= *data->iMinSAD2)
1032                            goto ende;
1033    
1034                    if(data->currentQMV[0].x == data->currentQMV2[0].x) {
1035                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo-1, 0);
1036                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo+1, 0);
1037                            goto ende;
1038                    }
1039                    else {
1040                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1,
1041                                    (data->currentQMV[0].x == xo) ? data->currentQMV[0].y : data->currentQMV2[0].y,
1042                                    0);
1043                            goto ende;
1044                    }
1045            }
1046    
1047            if (xo == xo2)
1048  {  {
1049  /* Perform quarter pixel refinement*/                  CHECK_CANDIDATE(xo, (yo+yo2)>>1, 0);
1050                    CHECK_CANDIDATE(xo-1, yo, 0);
1051                    CHECK_CANDIDATE(xo+1, yo, 0);
1052    
1053                    if(best_sad < *data->iMinSAD2)
1054                            goto ende;
1055    
1056          VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);                  if(data->currentQMV[0].y == data->currentQMV2[0].y) {
1057          int iDirection; //not needed                          CHECK_CANDIDATE(xo-1, (yo+yo2)>>1, 0);
1058                            CHECK_CANDIDATE(xo+1, (yo+yo2)>>1, 0);
1059                            goto ende;
1060                    }
1061                    else {
1062                            CHECK_CANDIDATE((data->currentQMV[0].y == yo) ? data->currentQMV[0].x : data->currentQMV2[0].x, (yo+yo2)>>1, 0);
1063                            goto ende;
1064                    }
1065            }
1066    
1067          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(xo, (yo+yo2)>>1, 0);
1068          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo, 0);
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);  
1069    
1070          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);          if(best_sad <= *data->iMinSAD2)
1071          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);                  goto ende;
1072    
1073          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, (yo+yo2)>>1, 0);
1074          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);  
1075    ende:
1076            CheckCandidate = backupFunc;
1077    }
1078    
1079    static void
1080    SubpelRefine(const SearchData * const data, CheckFunc * const CheckCandidate)
1081    {
1082    /* Do a half-pel or q-pel refinement */
1083            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
1084    
1085            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
1086            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
1087            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
1088            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
1089            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
1090            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
1091            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
1092            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
1093  }  }
1094    
1095  static __inline int  static __inline int
1096  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
1097                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
1098                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
1099    
1100  {  {
1101  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,          int offset = (x + y*stride)*8;
1102          to make sure that SKIP is possible (todo)          if(!rrv) {
1103          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */                  uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
1104                                                    reference->u + offset, stride);
         uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,  
                                         reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);  
1105          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
1106          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,                  sadC += sad8(current->v + offset,
1107                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                                  reference->v + offset, stride);
1108          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
1109                    return 1;
1110    
1111            } else {
1112                    uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
1113                                                    reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
1114                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
1115                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
1116                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
1117                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
1118          return 1;          return 1;
1119  }  }
1120    }
1121    
1122  static __inline void  static __inline void
1123  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  ZeroMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
1124  {  {
1125          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_INTER;
1126          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
1127          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
1128            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1129    }
1130    
1131          pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;  static __inline void
1132          pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;  ModeDecision_Fast(SearchData * const Data,
1133                            MACROBLOCK * const pMB,
1134                            const MACROBLOCK * const pMBs,
1135                            const int x, const int y,
1136                            const MBParam * const pParam,
1137                            const uint32_t MotionFlags,
1138                            const uint32_t VopFlags,
1139                            const uint32_t VolFlags,
1140                            const IMAGE * const pCurrent,
1141                            const IMAGE * const pRef,
1142                            const IMAGE * const vGMC,
1143                            const int coding_type)
1144    {
1145            int mode = MODE_INTER;
1146            int mcsel = 0;
1147            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1148            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1149            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
1150        int sad;
1151            int min_rd = -1, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1152            VECTOR backup[5], *v;
1153            int sad_backup[5];
1154            int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1155            int thresh = 0;
1156            int count = 0;
1157            int top = 0, top_right = 0, left = 0;
1158    
1159            pMB->mcsel = 0;
1160    
1161            /* INTER <-> INTER4V decision */
1162            if ((Data->iMinSAD[0] + 50 < Data->iMinSAD[1] +
1163                    Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4])) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1164                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1165                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1166                            mode = MODE_INTER;
1167                            sad = Data->iMinSAD[0];
1168                    } else {
1169                            mode = MODE_INTER4V;
1170                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1171                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1172                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1173                    }
1174    
1175          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1176                    if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1177                            if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1178                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1179                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1180                                            goto early_out;
1181  }  }
1182    
1183  bool                  /* mcsel */
1184  MotionEstimation(MBParam * const pParam,                  if (coding_type == S_VOP) {
                                  FRAMEINFO * const current,  
                                  FRAMEINFO * const reference,  
                                  const IMAGE * const pRefH,  
                                  const IMAGE * const pRefV,  
                                  const IMAGE * const pRefHV,  
                                  const uint32_t iLimit)  
 {  
         MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;  
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
1185    
1186          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };                          int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1187                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1188    
1189          uint32_t x, y;                          if (Data->chroma) {
1190          uint32_t iIntra = 0;                                  iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1191          int32_t InterBias, quant = current->quant;                                  iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1192          uint8_t *qimage;                          }
1193    
1194          // some pre-initialized thingies for SearchP                          if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1195          int32_t temp[5];                                  mode = MODE_INTER;
1196          VECTOR currentMV[5];                                  mcsel = 1;
1197          VECTOR currentQMV[5];                                  sad = iSAD;
1198          int32_t iMinSAD[5];                          }
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.currentQMV = currentQMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.temp = temp;  
         Data.iFcode = current->fcode;  
         Data.rounding = pParam->m_rounding_type;  
1199    
1200          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)                  }
1201                  return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks          } else { /* Rate-Distortion INTER<->INTER4V */
1202                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside                  Data->iQuant = iQuant;
1203                                    // encoder_create() - so please fix me!                  Data->cbp = c;
1204                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1205    
1206          if (sadInit) (*sadInit) ();                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1207                    if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1208                            if ( (100*Data->iMinSAD[0])/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1209                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1210                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1211                                            goto early_out;
1212                                    }
1213    
1214          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {                  for (i = 0; i < 5; i++) {
1215                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                          sad_backup[i] = Data->iMinSAD[i];
1216                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1217                            backup[i] = v[i];
1218                    }
1219    
1220                    min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1221                    cbp = *Data->cbp;
1222                    sad = sad_backup[0];
1223    
1224                    if (coding_type == S_VOP) {
1225                            int gmc_rd;
1226                            int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1227                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1228    
1229                            if (Data->chroma) {
1230                                    iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1231                                    iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1232                            }
1233    
1234                            *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1235                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1236                            if (gmc_rd < min_rd) {
1237                                    mcsel = 1;
1238                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1239                                    mode = MODE_INTER;
1240                                    cbp = *Data->cbp;
1241                                    sad = iSAD;
1242                            }
1243                    }
1244    
1245                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                  if (inter4v) {
1246                          int32_t sad00 =  pMB->sad16                          int v4_rd;
1247                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                          v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1248                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                          if (v4_rd < min_rd) {
1249                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                  Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1250                                    mode = MODE_INTER4V;
1251                                    cbp = *Data->cbp;
1252                                    sad = sad_backup[1] + sad_backup[2] +
1253                                              sad_backup[3] + sad_backup[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1254                            }
1255                    }
1256            }
1257    
1258                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {          left = top = top_right = -1;
1259                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;          thresh = 0;
1260                                  pMB->quant = current->quant; }  
1261            if(x > 0 && y > 0 && x < pParam->mb_width) {
1262                    left = (&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16; // left
1263                    top = (&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16; // top
1264                    top_right = (&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16; // top right
1265    
1266                    if(((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA) &&
1267                       ((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA) &&
1268                       ((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA))
1269                            thresh = MAX(MAX(top, left), top_right);
1270                          else                          else
1271                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {                          thresh = MIN(MIN(top, left), top_right);
                                         quant += DQtab[pMB->dquant];  
                                         if (quant > 31) quant = 31;  
                                         else if (quant < 1) quant = 1;  
                                         pMB->quant = quant;  
1272                                  }                                  }
1273    
1274  //initial skip decision          /* INTRA <-> INTER decision */
1275            if (sad < thresh) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1276                          if ((pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 <= MAX_SAD00_FOR_SKIP * pMB->quant)                  /* intra decision */
1277                                  && (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) ) {  
1278                                  if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1279                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                  if (y != 0)
1280                                                  continue;                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1281                                          sad00 = 256 * 4096;                  if (x != 0)
1282                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1283    
1284                    if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1285                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1286    
1287                    if (InterBias < sad) {
1288                            int32_t deviation;
1289                            if (!Data->rrv)
1290                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1291                            else
1292                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1293                                                            dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1294                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1295                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1296    
1297                            if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1298                    }
1299    
1300                    pMB->cbp = 63;
1301            } else { /* Rate-Distortion INTRA<->INTER */
1302                    if(min_rd < 0) {
1303                            Data->iQuant = iQuant;
1304                            Data->cbp = c;
1305                            v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1306    
1307                            for (i = 0; i < 5; i++) {
1308                                    Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1309                                    backup[i] = v[i];
1310                            }
1311    
1312                            if(mode == MODE_INTER) {
1313                                    min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1314                                    cbp = *Data->cbp;
1315    
1316                                    if (coding_type == S_VOP) {
1317                                            int gmc_rd;
1318    
1319                                            *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1320                                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1321                                            if (gmc_rd < min_rd) {
1322                                                    mcsel = 1;
1323                                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1324                                                    mode = MODE_INTER;
1325                                                    cbp = *Data->cbp;
1326                                            }
1327                                    }
1328                            }
1329    
1330                            if(mode == MODE_INTER4V) {
1331                                    int v4_rd;
1332                                    v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1333                                    if (v4_rd < min_rd) {
1334                                            Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1335                                            mode = MODE_INTER4V;
1336                                            cbp = *Data->cbp;
1337                                    }
1338                            }
1339                    }
1340    
1341                    intra_rd = findRDintra(Data);
1342                    if (intra_rd < min_rd) {
1343                            *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1344                            mode = MODE_INTRA;
1345                    }
1346    
1347                    pMB->cbp = cbp;
1348            }
1349    
1350    early_out:
1351            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1352    
1353            if (Data->rrv) {
1354                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1355                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1356            }
1357    
1358            if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
1359                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1360    
1361                    if(Data->qpel) {
1362                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1363                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1364                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1365                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1366                    } else {
1367                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1368                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1369                    }
1370    
1371            } else if (mode == MODE_INTER ) { // but mcsel == 1
1372    
1373                    pMB->mcsel = 1;
1374                    if (Data->qpel) {
1375                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1376                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1377                            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1378                    } else
1379                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1380    
1381            } else
1382                    if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1383            else    /* INTRA, NOT_CODED */
1384                    ZeroMacroblockP(pMB, 0);
1385    
1386            pMB->mode = mode;
1387                                  }                                  }
                         } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision  
1388    
1389                          SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, pCurrent, x,  static __inline void
1390                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,  ModeDecision(SearchData * const Data,
1391                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1392                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);                          const MACROBLOCK * const pMBs,
1393                            const int x, const int y,
1394                            const MBParam * const pParam,
1395                            const uint32_t MotionFlags,
1396                            const uint32_t VopFlags,
1397                            const uint32_t VolFlags,
1398                            const IMAGE * const pCurrent,
1399                            const IMAGE * const pRef,
1400                            const IMAGE * const vGMC,
1401                            const int coding_type)
1402    {
1403            int mode = MODE_INTER;
1404            int mcsel = 0;
1405            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1406            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1407    
1408            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
1409    
1410            pMB->mcsel = 0;
1411    
1412            if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1413                    int sad;
1414                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1415                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1416                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1417                            mode = MODE_INTER;
1418                            sad = Data->iMinSAD[0];
1419                    } else {
1420                            mode = MODE_INTER4V;
1421                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1422                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1423                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1424                    }
1425    
1426  /* 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?" */
1427                          if (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                  if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1428                                  if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)                          if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1429                                  { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }                                  if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1430                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1431                                            sad = 0;
1432                                    }
1433    
1434                    /* mcsel */
1435                    if (coding_type == S_VOP) {
1436    
1437  /* finally, intra decision */                          int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1438                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1439    
1440                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;                          if (Data->chroma) {
1441                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 50 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work                                  iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1442                                    iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1443                            }
1444    
1445                            if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1446                                    mode = MODE_INTER;
1447                                    mcsel = 1;
1448                                    sad = iSAD;
1449                            }
1450    
1451                    }
1452    
1453                    /* intra decision */
1454    
1455                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1456                          if (y != 0)                          if (y != 0)
1457                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1458                          if (x != 0)                          if (x != 0)
1459                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                          if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1460    
1461                          if (InterBias < pMB->sad16)  {                  if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1462                                  const int32_t deviation =                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;
                                         dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                   pParam->edged_width);  
1463    
1464                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {                  if (InterBias < sad) {
1465                                          if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }                          int32_t deviation;
1466                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                          if (!Data->rrv)
1467                                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =                                  deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1468                                                          pMB->mvs[3] = zeroMV;                          else
1469                                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =                                  deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1470                                                          pMB->qmvs[3] = zeroMV;                                                          dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1471                                          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =                                                          dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1472                                                  pMB->sad8[3] = 0;                                                          dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1473    
1474                            if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1475                    }
1476    
1477                    pMB->cbp = 63;
1478                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1479    
1480            } else { /* Rate-Distortion */
1481    
1482                    int min_rd, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1483                    VECTOR backup[5], *v;
1484                    Data->iQuant = iQuant;
1485                    Data->cbp = c;
1486    
1487                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1488                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1489                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1490                            backup[i] = v[i];
1491                                  }                                  }
1492    
1493                    min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1494                    cbp = *Data->cbp;
1495    
1496                    if (coding_type == S_VOP) {
1497                            int gmc_rd;
1498                            *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1499                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1500                            if (gmc_rd < min_rd) {
1501                                    mcsel = 1;
1502                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1503                                    mode = MODE_INTER;
1504                                    cbp = *Data->cbp;
1505                          }                          }
1506                  }                  }
1507    
1508                    if (inter4v) {
1509                            int v4_rd;
1510                            v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1511                            if (v4_rd < min_rd) {
1512                                    Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1513                                    mode = MODE_INTER4V;
1514                                    cbp = *Data->cbp;
1515          }          }
         free(qimage);  
         return 0;  
1516  }  }
1517    
1518                    intra_rd = findRDintra(Data);
1519                    if (intra_rd < min_rd) {
1520                            *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1521                            mode = MODE_INTRA;
1522                    }
1523    
1524                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = 0;
1525                    pMB->cbp = cbp;
1526            }
1527    
1528            if (Data->rrv) {
1529                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1530                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1531            }
1532    
1533            if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
1534                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1535    
1536                    if(Data->qpel) {
1537                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1538                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1539                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1540                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1541                    } else {
1542                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1543                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1544                    }
1545    
1546            } else if (mode == MODE_INTER ) { // but mcsel == 1
1547    
1548                    pMB->mcsel = 1;
1549                    if (Data->qpel) {
1550                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1551                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1552                            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1553                    } else
1554                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1555    
1556            } else
1557                    if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1558            else    /* INTRA, NOT_CODED */
1559                    ZeroMacroblockP(pMB, 0);
1560    
1561            pMB->mode = mode;
1562    }
1563    
1564    bool
1565    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
1566                                     FRAMEINFO * const current,
1567                                     FRAMEINFO * const reference,
1568                                     const IMAGE * const pRefH,
1569                                     const IMAGE * const pRefV,
1570                                     const IMAGE * const pRefHV,
1571                                    const IMAGE * const pGMC,
1572                                     const uint32_t iLimit)
1573    {
1574            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1575            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1576            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1577    
1578            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1579            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1580            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1581            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);
1582            int stat_thresh = 0;
1583    
1584            uint32_t x, y;
1585            uint32_t iIntra = 0;
1586            int32_t sad00;
1587            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH * \
1588                    (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \
1589                    (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD ? 2:1);
1590    
1591            /* some pre-initialized thingies for SearchP */
1592            int32_t temp[8]; uint32_t dir;
1593            VECTOR currentMV[5];
1594            VECTOR currentQMV[5];
1595            VECTOR currentMV2[5];
1596            VECTOR currentQMV2[5];
1597            int32_t iMinSAD[5];
1598            int32_t iMinSAD2[5];
1599            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 3, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1600            SearchData Data;
1601            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1602            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1603            Data.currentMV = currentMV;
1604            Data.currentQMV = currentQMV;
1605            Data.currentMV2 = currentMV2;
1606            Data.currentQMV2 = currentQMV2;
1607            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1608            Data.iMinSAD2 = iMinSAD2;
1609            Data.temp = temp;
1610            Data.dir = &dir;
1611            Data.iFcode = current->fcode;
1612            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1613            Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);
1614            Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA_PVOP;
1615            Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED) ? 1:0;
1616            Data.dctSpace = dct_space;
1617            Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);
1618    
1619            if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1620                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1621                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1622                    Data.qpel = 0;
1623            }
1624    
1625            Data.RefQ = pRefV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
1626            if (sadInit) (*sadInit) ();
1627    
1628            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1629                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1630                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1631                            MACROBLOCK *prevMB = &reference->mbs[x + y * pParam->mb_width];
1632    
1633                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1634                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1635                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1636                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1637    
1638                            else pMB->sad16 =
1639                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1640                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1641                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1642    
1643                            if (Data.chroma) {
1644                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1645                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1646                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1647                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1648                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1649                            }
1650    
1651                            sad00 = pMB->sad16;
1652    
1653                            /* initial skip decision */
1654                            /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1655                            if (current->coding_type != S_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1656                                    if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1657                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1658                                                    ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1659                                                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1660                                                    continue;
1661                                            }
1662                            }
1663    
1664                            if(MotionFlags & XVID_ME_DETECT_STATIC_MOTION) {
1665                                    if(x > 0 && y > 0 && x < pParam->mb_width)
1666                                            if(MVequal((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1667                                               MVequal((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1668                                           MVequal((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1669                                           MVequal(prevMB->mvs[0], zeroMV)) {
1670                                                    stat_thresh = MAX((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16,
1671                                                                              MAX((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1672                                                                              MAX((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1673                                                                              prevMB->sad16)));
1674                                            }
1675                                    else
1676                                            stat_thresh = MIN((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16,
1677                                                                              MIN((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1678                                                                              MIN((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1679                                                                              prevMB->sad16)));
1680                            }
1681    
1682                            if ((current->vop_flags & XVID_VOP_CARTOON) &&
1683                                    (sad00 < pMB->quant * 4 * skip_thresh) || (sad00 < stat_thresh)) { /* favorize (0,0) vector for cartoons */
1684                                    ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1685                                    continue;
1686                            }
1687    
1688                            SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1689                                            y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1690                                            &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);
1691    
1692                            if(current->vop_flags & XVID_VOP_FAST_MODEDECISION_RD) {
1693                                    ModeDecision_Fast(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1694                                                             MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1695                                                             pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
1696                            }
1697                            else {
1698                                    ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1699                                                             MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1700                                                             pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
1701                            }
1702    
1703                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1704                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1705                    }
1706            }
1707    
1708            return 0;
1709    }
1710    
1711  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  /* check if given vector is equal to any vector checked before */
1712    static __inline int
1713    vector_repeats(const VECTOR * const pmv, const int i)
1714    {
1715            unsigned int j;
1716            for (j = 0; j < i; j++)
1717                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 1; /* same vector has been checked already */
1718            return 0;
1719    }
1720    
1721    /*      make a binary mask that prevents diamonds/squares
1722            from checking a vector which has been checked as a prediction */
1723  static __inline int  static __inline int
1724  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i, const int current)
1725  {  {
1726          int mask = 255, j;          unsigned int mask = 255, j;
1727          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
1728                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already                  if (pmv[current].x == pmv[j].x) {
1729                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                          if (pmv[current].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1730                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }                          else if (pmv[current].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
                         if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }  
1731                  } else                  } else
1732                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {                          if (pmv[current].y == pmv[j].y) {
1733                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }                                  if (pmv[current].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1734                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }                                  else if (pmv[current].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1735                          }                          }
1736          }          }
1737          return mask;          return mask;
1738  }  }
1739    
1740  static __inline void  static __inline void
1741  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1742                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1743  {  {
1744            /* this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself */
1745            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1746    
1747  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */
   
         if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour  
1748                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1749                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1750          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1751    
1752          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }/* pmv[3] is left neighbour */
1753          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1754    
1755          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }/* [4] top neighbour */
1756      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1757    
1758          // [1] median prediction          /* [1] median prediction */
1759          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
1760    
1761          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; /* [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask */
1762    
1763          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */
1764          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1765    
1766          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1767                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); /* [6] right-down neighbour in last frame */
1768                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1769          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1770    
1771            if (rrv) {
1772                    int i;
1773                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1774                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1775                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1776                    }
1777            }
1778  }  }
1779    
1780  static void  static void
1781  SearchP(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1782                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
1783                  const uint8_t * const pRefV,                  const uint8_t * const pRefV,
1784                  const uint8_t * const pRefHV,                  const uint8_t * const pRefHV,
                 const uint8_t * const pRefQ,  
1785                  const IMAGE * const pCur,                  const IMAGE * const pCur,
1786                  const int x,                  const int x,
1787                  const int y,                  const int y,
1788                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1789                  const uint32_t iQuant,                  const uint32_t VopFlags,
1790                    const uint32_t VolFlags,
1791                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1792                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1793                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1794                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
                 int inter4v,  
1795                  MACROBLOCK * const pMB)                  MACROBLOCK * const pMB)
1796  {  {
1797    
1798          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, threshA;
1799          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1800            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1801            CheckFunc * CheckCandidate;
1802    
1803          Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1804                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
   
         Data->predMV = pmv[0];  
   
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;  
         Data->Ref = pRef + (x + Data->iEdgedWidth*y)*16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefQ = pRefQ;  
1805    
1806          Data->iQuant = iQuant;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }  
   
         if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;  
   
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
1807    
1808          for(i = 0;  i < 5; i++)          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */
1809                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1810            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1811          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1812          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1813          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;  
1814            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1815            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1816            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1817            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1818            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1819            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1820    
1821            Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];
1822            Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];
1823            Data->qpel_precision = 0;
1824            *Data->dir = 0;
1825    
1826            memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1827    
1828            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1829            else Data->predMV = pmv[0];
1830    
1831            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1832            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1833            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1834          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1835          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1836          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1837    
1838          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) && (x | y)) {
1839          else {                  threshA = Data->temp[0]; /* that's where we keep this SAD atm */
                 threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm  
1840                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1841                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1842            } else
1843                    threshA = 512;
1844    
1845          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1846                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1847    
1848            if (!Data->rrv) {
1849          if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;          if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1850          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */
1851            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1852    
1853    /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1854    
1855  /* main loop. checking all predictions */          for (i = 1; i < 7; i++)
1856                    if (!vector_repeats(pmv, i)) {
1857          for (i = 1; i < 7; i++) {                          CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
1858                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                          if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) { i++; break; }
                 (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);  
                 if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;  
1859          }          }
1860    
1861          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1862                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1863                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1864                  inter4v = 0;                  inter4v = 0;
1865          } else {          else {
1866    
1867                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1868                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  int mask = make_mask(pmv, i, *Data->dir); // all vectors pmv[0..i-1] have been checked
1869                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
1870                    if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1871                    else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1872                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1873    
1874                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate);
1875    
1876  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1877          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1878          which makes it more different than the diamond above */          which makes it more different than the diamond above */
1879    
1880                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {
1881                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1882                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1883                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (Data->rrv) {
1884                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1885                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1886                            }
1887                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1888                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1889    
1890                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1891                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1892                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1893                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1894                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1895                          }                          }
1896    
1897                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1898                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          startMV.x = startMV.y = 1;
                         else startMV.x = startMV.y = 0;  
1899                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1900                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1901    
1902                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1903                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1904                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1905                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1906                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD;
1907                                    }
1908                          }                          }
1909                  }                  }
1910          }          }
1911    
1912          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)
1913                            SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
1914    
1915          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1916                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */
1917                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1918          }          }
1919    
1920          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          if (Data->qpel) {
1921                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1922                  if(inter4v)                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
1923                          CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;                  Data->qpel_precision = 1;
1924                    if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)
1925                            if(MotionFlags & XVID_ME_FASTREFINE16)
1926                                    SubpelRefine_Fast(Data, CheckCandidate);
1927                  else                  else
1928                          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;                                  SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
   
                         Data->iMinSAD[0] -= lambda_vec16[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[0].y, Data->iFcode);  
                         Data->iMinSAD[1] -= lambda_vec8[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[1].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[1].y, Data->iFcode);  
   
                         Data->iMinSAD[0] += lambda_vec16[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentQMV[0].y, Data->iFcode);  
                         Data->iMinSAD[1] += lambda_vec8[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[1].x, Data->predMV.y - Data->currentQMV[1].y, Data->iFcode);  
   
                         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);  
   
                 QuarterpelRefine(Data);  
1929          }          }
1930    
1931            if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)
1932                    inter4v = 0;
1933    
1934          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1935                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1936                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
1937                  Data8.iQuant = Data->iQuant;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
1938                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1939                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1940                  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);
1941                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
         }  
   
         if (!(inter4v) ||  
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                         Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]  
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
   
                 pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                         = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
   
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =  
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
1942    
1943                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD))) {
1944                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;                          /* chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used */
1945                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;                          int sumx = 0, sumy = 0;
1946    
1947                            if (Data->qpel)
1948                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1949                                            sumx += Data->currentQMV[i].x/2;
1950                                            sumy += Data->currentQMV[i].y/2;
1951                  }                  }
1952                  else {                          else
1953                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                                  for (i = 1; i < 5; i++) {
1954                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                                          sumx += Data->currentMV[i].x;
1955                                            sumy += Data->currentMV[i].y;
1956                  }                  }
1957          } else {  
1958  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1959                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                         Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
1960          }          }
1961            } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;
1962  }  }
1963    
1964  static void  static void
# Line 1150  Line 1971 
1971                  const int block,                  const int block,
1972                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1973  {  {
1974          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          int i = 0;
1975          Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          CheckFunc * CheckCandidate;
1976          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1977          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1978          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1979    
1980          if(pParam->m_quarterpel) {          if(Data->qpel) {
1981                  //it is qpel. substract d_mv_bits[qpel] from 0, add d_mv_bits[hpel] everywhere                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1982                  if (block == 0)                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1983                          *(Data->iMinSAD) -= lambda_vec8[Data->iQuant] *                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1984                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,          } else {
1985                                                                                                  Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1986                                                                                                  Data->iFcode);                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1987                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1988                  *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *          }
1989                                                                          d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
1990                                                                                                  Data->currentMV->y - Data->predMV.y,          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1991                                                                                                  Data->iFcode);  
1992          } else //it is not qpel. add d_mv_bits[hpel] everywhere but not in 0 (it's already there)          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
                 if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
   
   
         if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {  
   
                 Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
                 Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
                 Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
                 Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
                 Data->RefQ = OldData->RefQ;  
   
                 Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
1993    
1994                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
                                 pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
1995    
1996                  CheckCandidate = CheckCandidate8;                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1997                    Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1998                    Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1999                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
2000    
2001                    Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
2002                    Data->qpel_precision = 0;
2003    
2004                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
2005                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
2006    
2007                    if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
2008                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
2009    
2010                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD))) {
2011                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
2012    
2013                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2014                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
2015                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2016                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2017    
2018                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidate);
2019    
2020                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
2021                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
2022                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
2023                          }                          }
2024                  }                  }
2025    
2026                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {
2027                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
2028    
2029                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data, CheckCandidate); /* perform halfpel refine of current best vector */
2030    
2031                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */
2032                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
2033                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
2034                          }                          }
2035                  }                  }
2036    
2037                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
2038                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&                                  Data->qpel_precision = 1;
2039                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
2040                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
2041                                  CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;                                  SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
                         Data->iMinSAD[0] -= lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[0].y, Data->iFcode);  
   
                         Data->iMinSAD[0] += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[0].x, Data->predQMV.y - Data->currentQMV[0].y, Data->iFcode);  
   
                                 QuarterpelRefine(Data);  
                         }  
2042                  }                  }
2043          }          }
2044    
2045          if(pParam->m_quarterpel) {          if (Data->rrv) {
2046                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
2047                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
2048          }          }
2049          else {  
2050            if(Data->qpel) {
2051                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
2052                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
2053                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
2054            } else {
2055                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
2056                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
2057          }          }
2058    
2059          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
2060          pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
   
         pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);  
2061  }  }
2062    
2063  /* B-frames code starts here */  /* motion estimation for B-frames */
2064    
2065  static __inline VECTOR  static __inline VECTOR
2066  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
2067  {  {
2068  /* the stupidiest function ever */  /* the stupidiest function ever */
2069          if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];          return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
         else return pMB->b_mvs[0];  
2070  }  }
2071    
2072  static void __inline  static void __inline
# Line 1265  Line 2076 
2076                                                          const uint32_t mode_curr)                                                          const uint32_t mode_curr)
2077  {  {
2078    
2079          // [0] is prediction          /* [0] is prediction */
2080          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
2081    
2082          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */
2083    
2084          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
2085          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
2086    
2087          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */
2088                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
2089                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
2090          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
# Line 1288  Line 2099 
2099                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
2100          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
2101    
2102          if ((x != 0)&&(y != 0)) {          if (x != 0 && y != 0) {
2103                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
2104                  pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);                  pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
2105          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
   
 // more?  
2106  }  }
2107    
2108    
2109  /* search backward or forward, for b-frames */  /* search backward or forward */
2110  static void  static void
2111  SearchBF(       const uint8_t * const pRef,  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
2112                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
2113                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
2114                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
# Line 1315  Line 2124 
2124                          SearchData * const Data)                          SearchData * const Data)
2125  {  {
2126    
2127          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int i;
   
         int i, iDirection, mask;  
2128          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
2129          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2130          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
2131          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
2132            Data->qpel_precision = 0;
2133            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; /* reset chroma-sad cache */
2134    
2135          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2136          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2137          Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2138          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2139            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
2140            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
2141    
2142          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
2143    
2144          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, 4,
2145                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 1, 0);
2146    
2147          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
2148            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
2149    
2150          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
2151    
2152          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
2153    
2154          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          /* main loop. checking all predictions */
2155            for (i = 0; i < 7; i++)
2156  // main loop. checking all predictions                  if (!vector_repeats(pmv, i) )
2157          for (i = 0; i < 8; i++) {                          CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
                 if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;  
                 CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);  
         }  
2158    
2159          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
2160                  MainSearchPtr = SquareSearch;          else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
2161                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2162    
2163          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          if (*Data->iMinSAD > 512) {
2164                    unsigned int mask = make_mask(pmv, 7, *Data->dir);
2165          HalfpelRefine(Data);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate16no4v);
2166            }
2167    
2168  // three bits are needed to code backward mode. four for forward          SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
 // we treat the bits just like they were vector's  
         if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
         else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
2169    
2170            if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
2171                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
2172                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
2173                    Data->qpel_precision = 1;
2174                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2175                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
2176                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
2177            }
2178    
2179            /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */
2180    
2181            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
2182            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
2183    
2184          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
2185                  *best_sad = *Data->iMinSAD;                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
2186                  pMB->mode = mode_current;                  pMB->mode = mode_current;
2187                    if (Data->qpel) {
2188                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
2189                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
2190                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
2191                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
2192                            else
2193                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
2194                    } else {
2195                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
2196                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
2197                    }
2198                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
2199                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
2200          }          }
2201    
2202            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
2203            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */
2204  }  }
2205    
2206  static int32_t  static void
2207    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
2208                                    const IMAGE * const f_Ref,
2209                                    const IMAGE * const b_Ref,
2210                                    MACROBLOCK * const pMB,
2211                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
2212                                    const SearchData * const Data)
2213    {
2214            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
2215            int32_t sum;
2216            int k;
2217            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
2218            /* this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though */
2219    
2220            for (k = 0; k < 4; k++) {
2221                    dy += Data->directmvF[k].y >> Data->qpel;
2222                    dx += Data->directmvF[k].x >> Data->qpel;
2223                    b_dy += Data->directmvB[k].y >> Data->qpel;
2224                    b_dx += Data->directmvB[k].x >> Data->qpel;
2225            }
2226    
2227            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
2228            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
2229            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
2230            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
2231    
2232            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
2233                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
2234                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
2235                                            stride);
2236    
2237            if (sum >= MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) return; /* no skip */
2238    
2239            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
2240                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
2241                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
2242                                            stride);
2243    
2244            if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {
2245                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */
2246                    for (k = 0; k < 4; k++) {
2247                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
2248                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
2249                    }
2250            }
2251    }
2252    
2253    static __inline uint32_t
2254  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
2255                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
2256                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1394  Line 2271 
2271    
2272  {  {
2273          int32_t skip_sad;          int32_t skip_sad;
2274          int k;          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
   
2275          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2276            CheckFunc * CheckCandidate;
2277    
2278          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
2279          Data->referencemv = b_mb->mvs;          Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
2280            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
2281            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
2282            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
2283            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
2284            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
2285            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
2286            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
2287            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2288            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2289            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2290            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2291    
2292            k = Data->qpel ? 4 : 2;
2293            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
2294            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
2295            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
2296            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
2297    
2298          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
2299          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->qpel_precision = 0;
         Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
   
         Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;  
         Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;  
         Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);  
         Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);  
2300    
2301          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
2302                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
# Line 1421  Line 2304 
2304                  pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);                  pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
2305                  pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;                  pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
2306    
2307                  if ( ( pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx ) || ( pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx )                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
2308                          || ( pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy ) || ( pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy )) {                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
2309    
2310                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode                          *best_sad = 256*4096; /* in that case, we won't use direct mode */
2311                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"                          pMB->mode = MODE_DIRECT; /* just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV" */
2312                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
2313                          return 0;                          return 256*4096;
2314                  }                  }
2315                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
2316                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
# Line 1438  Line 2321 
2321                  }                  }
2322          }          }
2323    
2324          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
2325                  CheckCandidate = CheckCandidateDirect;  
2326          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;          CheckCandidate(0, 0, Data, 255);
   
         (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);  
   
 // skip decision  
         if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {  
                 //possible skip - checking chroma. everything copied from MC  
                 //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though  
                 int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;  
   
                 sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                 dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                 dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;  
                 b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;  
                 b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
                 sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
2327    
2328                  if ((uint32_t) sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {          /* initial (fast) skip decision */
2329            if (*Data->iMinSAD < Data->iQuant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {
2330                    /* possible skip */
2331                    if (Data->chroma) {
2332                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
2333                          return *Data->iMinSAD;                          return *Data->iMinSAD; /* skip. */
2334                    } else {
2335                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
2336                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */
2337                  }                  }
2338          }          }
2339    
2340            *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
2341          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
2342    
2343  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.          /*
2344  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all           * DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
2345             * This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
2346             */
2347    
2348          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
2349                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2350                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2351    
2352          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255, CheckCandidate);
2353    
2354          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
2355    
         *Data->iMinSAD +=  1 * lambda_vec16[Data->iQuant]; // one bit is needed to code direct mode. we treat this bit just like it was vector's  
2356          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
2357    
2358          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
2359                  pMB->mode = MODE_DIRECT;          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */
         else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation  
2360    
2361          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
2362    
# Line 1508  Line 2369 
2369                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
2370                                                          ? Data->directmvB[k].y                                                          ? Data->directmvB[k].y
2371                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
2372                    if (Data->qpel) {
2373                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
2374                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
2375                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
2376                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
2377                    }
2378    
2379                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
2380                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
2381                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
2382                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
2383                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
2384                          break;                          break;
2385                  }                  }
2386          }          }
2387          return skip_sad;          return skip_sad;
2388  }  }
2389    
2390    static void
2391  static __inline void  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
 SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  
2392                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
2393                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
2394                                  const uint8_t * const f_RefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
2395                                  const uint8_t * const b_Ref,                                  const IMAGE * const b_Ref,
2396                                  const uint8_t * const b_RefH,                                  const uint8_t * const b_RefH,
2397                                  const uint8_t * const b_RefV,                                  const uint8_t * const b_RefV,
2398                                  const uint8_t * const b_RefHV,                                  const uint8_t * const b_RefHV,
# Line 1541  Line 2410 
2410    
2411  {  {
2412    
2413          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int i, j;
   
         int iDirection, i, j;  
2414          SearchData bData;          SearchData bData;
2415    
2416          bData.iMinSAD = fData->iMinSAD;          fData->qpel_precision = 0;
2417          *bData.iMinSAD = 4096*256;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
2418          bData.Cur = fData->Cur;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
2419          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
         bData.currentMV = fData->currentMV + 1;  
         bData.iQuant = fData->iQuant;  
2420          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
2421    
2422          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
2423          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;  
2424          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
2425          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
2426          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
2427          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
2428          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
2429          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
2430            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
2431            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
2432            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2433            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2434            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2435            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2436            bData.dir = fData->dir;
2437    
2438          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
2439          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
2440            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
2441    
2442          fData->currentMV[0] = pMB->mvs[0];          get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 1, 0);
2443          fData->currentMV[1] = pMB->b_mvs[0];          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 1, 0);
         get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, pParam->m_quarterpel);  
         get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, pParam->m_quarterpel);  
2444    
2445          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
2446          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
2447          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
2448          if (fData->currentMV[0].y > fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
2449    
2450          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
2451          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
2452          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
2453          if (fData->currentMV[1].y > bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
   
         CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);  
2454    
2455  //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, fData, 255);
2456    
2457            /* diamond */
2458          do {          do {
2459                  iDirection = 255;                  *fData->dir = 255;
2460                  // forward MV moves                  /* forward MV moves */
2461                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
2462    
2463                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, fData, 0);
2464                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, fData, 0);
2465                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, fData, 0);
2466                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i, j - 1, fData, 0);
2467    
2468                  // backward MV moves                  /* backward MV moves */
2469                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
2470                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
2471                    CheckCandidateInt(i + 1, j, &bData, 0);
2472                    CheckCandidateInt(i, j + 1, &bData, 0);
2473                    CheckCandidateInt(i - 1, j, &bData, 0);
2474                    CheckCandidateInt(i, j - 1, &bData, 0);
2475    
2476            } while (!(*fData->dir));
2477    
2478            /* qpel refinement */
2479            if (fData->qpel) {
2480                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
2481                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
2482                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, fcode, 2, 0);
2483                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode, 2, 0);
2484                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
2485                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
2486                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
2487                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
2488                    SubpelRefine(fData, CheckCandidateInt);
2489                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
2490                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
2491                    SubpelRefine(&bData, CheckCandidateInt);
2492            }
2493    
2494                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);          *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; /* two bits are needed to code interpolate mode. */
                 CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);  
                 CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);  
                 CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);  
   
         } while (!(iDirection));  
2495    
 // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's  
         *fData->iMinSAD +=  2 * lambda_vec16[fData->iQuant];  
2496          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
2497                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
2498                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
2499                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
2500                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
2501                    if (fData->qpel) {
2502                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
2503                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
2504                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
2505                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
2506                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
2507                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
2508                    } else {
2509                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
2510                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
2511                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
2512                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
2513          }          }
2514  }  }
2515    }
2516    
2517  void  void
2518  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
2519                                           FRAMEINFO * const frame,                                           FRAMEINFO * const frame,
2520                                           const int32_t time_bp,                                           const int32_t time_bp,
2521                                           const int32_t time_pp,                                           const int32_t time_pp,
2522                                           // forward (past) reference                                           /* forward (past) reference */
2523                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,
2524                                           const IMAGE * const f_ref,                                           const IMAGE * const f_ref,
2525                                           const IMAGE * const f_refH,                                           const IMAGE * const f_refH,
2526                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
2527                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
2528                                           // backward (future) reference                                           /* backward (future) reference */
2529                                           const MACROBLOCK * const b_mbs,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
2530                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
2531                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
2532                                           const IMAGE * const b_refV,                                           const IMAGE * const b_refV,
2533                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
2534  {  {
2535          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
2536          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
2537            uint32_t skip_sad;
2538          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
2539          static const VECTOR zeroMV={0,0};          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2540    
2541          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2542    
2543          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2544          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
2545    
2546  // some pre-inintialized data for the rest of the search          /* some pre-inintialized data for the rest of the search */
2547    
2548          SearchData Data;          SearchData Data;
2549          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
2550            uint32_t dir;
2551          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
2552            VECTOR currentQMV[3];
2553            int32_t temp[8];
2554            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2555          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2556          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2557          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2558            Data.lambda16 = lambda_vec16[MAX(frame->quant-2, 2)];
2559            Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1 : 0;
2560            Data.rounding = 0;
2561            Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA_BVOP;
2562            Data.temp = temp;
2563            Data.dir = &dir;
2564          Data.iQuant = frame->quant;          Data.iQuant = frame->quant;
2565    
2566          // note: i==horizontal, j==vertical          Data.RefQ = f_refV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
2567    
2568            /* note: i==horizontal, j==vertical */
2569          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2570    
2571                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 1670  Line 2574 
2574                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2575                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2576    
2577  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */  /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2578                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2579                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2580                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2581                                  continue;                                  continue;
2582                          }                          }
2583    
2584                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2585                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2586                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2587    
2588  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2589          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
   
2590                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2591                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2592                                                                          &frame->image,                                                                          &frame->image,
# Line 1693  Line 2600 
2600    
2601                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2602    
2603  //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.                          /* forward search */
2604  //      To disable any other mode, just comment the function call                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
   
                         // forward search  
                         SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
2605                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2606                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2607                                                  frame->fcode, pParam,                                                  frame->fcode, pParam,
2608                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,
2609                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2610    
2611                          // backward search                          /* backward search */
2612                          SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2613                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2614                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2615                                                  frame->bcode, pParam,                                                  frame->bcode, pParam,
2616                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,
2617                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2618    
2619                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction                          /* interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction */
2620                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2621                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
                                                 b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
2622                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
2623                                                  i, j,                                                  i, j,
2624                                                  frame->fcode, frame->bcode,                                                  frame->fcode, frame->bcode,
# Line 1725  Line 2628 
2628                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2629                                                  &Data);                                                  &Data);
2630    
2631                            /* final skip decision */
2632                            if ( (skip_sad < Data.iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2633                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2634                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2635    
2636                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
2637                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
2638                                          f_count++;                                          f_count++;
2639                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2640                                          break;                                          break;
2641                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
2642                                          b_count++;                                          b_count++;
2643                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2644                                          break;                                          break;
2645                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
2646                                          i_count++;                                          i_count++;
2647                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2648                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2649                                          break;                                          break;
2650                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
2651                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
2652                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
2653                                  default:                                  default:
2654                                          break;                                          break;
2655                          }                          }
2656                  }                  }
2657          }          }
2658    }
2659    
2660    static __inline void
2661    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2662                                    const uint8_t * const pCur,
2663                                    const int x,
2664                                    const int y,
2665                                    const MBParam * const pParam,
2666                                    MACROBLOCK * const pMBs,
2667                                    SearchData * const Data)
2668    {
2669    
2670            int i;
2671            VECTOR pmv[3];
2672            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2673    
2674            unsigned int simplicity = 0;
2675    
2676            for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2677    
2678  //      fprintf(debug,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d, N: %04d\n",          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2679  //                              f_count,b_count,i_count,d_count,n_count);                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel - 1, 0, 0);
2680    
2681            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2682            Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2683    
2684            pmv[0].x = pMB->mvs[0].x;
2685            pmv[0].y = pMB->mvs[0].y;
2686    
2687            CheckCandidate32I(pmv[0].x, pmv[0].y, Data, 0);
2688    
2689            if (*Data->iMinSAD > 200) {
2690    
2691                    pmv[1].x = pmv[1].y = 0;
2692    
2693                    /* median is only used as prediction. it doesn't have to be real */
2694                    if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2695                    else
2696                            if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */
2697                                    Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; /* top instead of median */
2698                            else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */
2699                                    Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; /* left instead of median */
2700                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); /* else median */
2701    
2702                    pmv[2].x = Data->predMV.x;
2703                    pmv[2].y = Data->predMV.y;
2704    
2705                    if (!vector_repeats(pmv, 1))
2706                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, Data, 1);
2707                    if (!vector_repeats(pmv, 2))
2708                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, Data, 2);
2709    
2710                    if (*Data->iMinSAD > 500) { /* diamond only if needed */
2711                            unsigned int mask = make_mask(pmv, 3, *Data->dir);
2712                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate32I);
2713                    } else simplicity++;
2714    
2715                    if (*Data->iMinSAD > 500) /* refinement from 2-pixel to 1-pixel */
2716                            SubpelRefine(Data, CheckCandidate32I);
2717                    else simplicity++;
2718            } else simplicity++;
2719    
2720            for (i = 0; i < 4; i++) {
2721                    MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2722                    MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2723                    MB->mode = MODE_INTER;
2724                    /* if we skipped some search steps, we have to assume that SAD would be lower with them */
2725                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1] - (simplicity<<7);
2726            }
2727  }  }
2728    
2729  /* Hinted ME starts here */  #define INTRA_THRESH    2200
2730    #define INTER_THRESH    40
2731    #define INTRA_THRESH2   95
2732    
2733  static void  int
2734  Search8hinted(const SearchData * const OldData,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2735                  const int x, const int y,                          const FRAMEINFO * const Current,
                 const uint32_t MotionFlags,  
2736                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
2737                  MACROBLOCK * const pMB,                          const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2738                  const MACROBLOCK * const pMBs,                          const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2739                  const int block,                          const int bCount, // number of B frames in a row
2740                  SearchData * const Data)                          const int b_thresh)
2741  {  {
2742          int32_t temp_sad;          uint32_t x, y, intra = 0;
2743          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          int sSAD = 0;
2744          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2745          Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2746          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + b_thresh;
2747          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          int blocks = 0;
2748          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          int complexity = 0;
2749    
2750          if (block != 0) {          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2751                  if(pParam->m_quarterpel) {          uint32_t dir;
2752                          *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *          VECTOR currentMV[5];
2753                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,          SearchData Data;
2754                                                                                                  Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2755                                                                                                  Data->iFcode);          Data.currentMV = currentMV;
2756            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2757            Data.iFcode = Current->fcode;
2758            Data.temp = temp;
2759            Data.dir = &dir;
2760            Data.qpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;
2761            Data.qpel_precision = 0;
2762    
2763            if (intraCount != 0) {
2764                    if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2765                            IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2766                    else
2767                            if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2768                                    IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2769            }
2770    
2771            InterThresh -= 20 * bCount;
2772            if (InterThresh < 10 + b_thresh) InterThresh = 10 + b_thresh;
2773    
2774            if (sadInit) (*sadInit) ();
2775    
2776            for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2777                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2778                            int i;
2779                            blocks += 10;
2780    
2781                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2782                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2783                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2784                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2785                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2786                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2787                            }
2788    
2789                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2790    
2791                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2792                                    int dev;
2793                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2794                                    dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2795                                                                    pParam->edged_width);
2796    
2797                                    complexity += MAX(dev, 300);
2798                                    if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2799                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
2800                                            if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2801                                    }
2802    
2803                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0)
2804                                            if (dev > 1000 && pMB->sad16 < 1000)
2805                                                    sSAD += 1000;
2806    
2807                                    sSAD += (dev < 4000) ? pMB->sad16 : pMB->sad16/2; /* blocks with big contrast differences usually have large SAD - while they look very good in b-frames */
2808                  }                  }
                 else {  
                         *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
2809                  }                  }
2810          }          }
2811            complexity >>= 7;
2812    
2813            sSAD /= complexity + 4*blocks;
2814    
2815          Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));          if (intraCount > 80 && sSAD > INTRA_THRESH2 ) return I_VOP;
2816          Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2817          Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));          emms();
2818          Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));          return B_VOP;
2819          Data->RefQ = OldData->RefQ;  }
2820    
         Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
2821    
2822          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,  /* functions which perform BITS-based search/bitcount */
                                 pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
2823    
2824          CheckCandidate = CheckCandidate8;  static int
2825    findRDinter(SearchData * const Data,
2826                            const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2827                            const MBParam * const pParam,
2828                            const uint32_t MotionFlags)
2829    {
2830            int i;
2831            int32_t bsad[5];
2832    
2833          temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD          if (Data->qpel) {
2834                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2835                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2836                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2837                    }
2838                    Data->qpel_precision = 1;
2839                    CheckCandidateRD16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, Data, 255);
2840    
2841          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD | XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* we have to prepare for halfpixel-precision search */
2842                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2843                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2844                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
2845                            Data->qpel_precision = 0;
2846                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2847                                    CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2848                    }
2849    
2850          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          } else { /* not qpel */
2851    
2852          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                  CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
                 Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector  
                 Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;  
2853          }          }
2854    
2855          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2856                  temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                  SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidateRD16);
2857    
2858                  HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)
2859                    SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2860    
2861                  if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match          if (Data->qpel) {
2862                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                  if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_RD | XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)) { /* there was halfpel-precision search */
2863                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2864                  }                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* we have found a better match */
2865                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2866          }          }
2867    
2868          if(pParam->m_quarterpel) {                          /* preparing for qpel-precision search */
2869                  if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&                          Data->qpel_precision = 1;
2870                          (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2871                                  CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
                                 QuarterpelRefine(Data);  
2872                  }                  }
2873                    if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_RD)
2874                            SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2875          }          }
2876    
2877          if(pParam->m_quarterpel) {          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) { /* let's check vector equal to prediction */
2878                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2879                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2880                            CheckCandidateRD16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
2881          }          }
2882          else {          return Data->iMinSAD[0];
                 pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;  
                 pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;  
2883          }          }
2884    
2885          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);  static int
2886          pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);  findRDinter4v(const SearchData * const Data,
2887                                    MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2888                                    const int x, const int y,
2889                                    const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2890                                    const VECTOR * const backup)
2891    {
2892    
2893          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i;
2894            SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2895            int sumx = 0, sumy = 0;
2896            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2897            uint8_t * ptr;
2898    
2899            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2900    
2901            for (i = 0; i < 4; i++) { /* for all luma blocks */
2902    
2903                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2904                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2905                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2906                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2907                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2908                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2909                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2910                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2911                    *Data8->cbp = (Data->cbp[1] & (1<<(5-i))) ? 1:0; // copy corresponding cbp bit
2912    
2913                    if(Data->qpel) {
2914                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2915                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2916                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2917                    } else {
2918                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2919                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2920                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2921  }  }
2922    
2923                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2924                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel+1, 0);
2925    
2926  static void                  *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;
2927  SearchPhinted ( const uint8_t * const pRef,  
2928                                  const uint8_t * const pRefH,                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2929                                  const uint8_t * const pRefV,                  /* checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far) */
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 int inter4v,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
2930  {  {
2931                            VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2932                            if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )
2933                                    CheckCandidateRD8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, Data8, 255);
2934                    }
2935    
2936          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;                  if (Data8->qpel) {
2937                            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* halfpixel motion search follows */
2938                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2939                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2940                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2941                                    Data8->qpel_precision = 0;
2942                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2943                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 1, 0);
2944    
2945          int i, t;                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2946          MainSearchFunc * MainSearchPtr;                                          CheckCandidateRD8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, Data8, 255);
2947    
2948          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);                                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2949          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
2950    
2951          Data->Cur = pCur->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16;                                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2952          Data->Ref = pRef + (x + iEdgedWidth*y)*16;                                          SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
         Data->RefH = pRefH + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->iQuant = iQuant;  
2953    
2954          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */
2955                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2956                  Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);  
2957          }          }
2958    
2959          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;                                  Data8->qpel_precision = 1;
2960                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2961                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 2, 0);
2962    
2963          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;                          }
2964                            if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_RD)
2965                                    SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
2966    
2967          if (inter4v)                  } else { /* not qpel */
                 CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
2968    
2969                            if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD) /* extsearch */
2970                                    SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
2971    
2972          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2973          pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);                                  SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8); /* halfpel refinement */
2974          if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed                  }
         if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;  
         if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;  
         if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;  
   
         (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);  
   
         if (pMB->mode == MODE_INTER4V)  
                 for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search  
                         pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);  
                         pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);  
                         if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))  
                                 (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);  
                 }  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = SquareSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
2975    
2976          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                  /* checking vector equal to predicion */
2977                    if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) {
2978                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2979                            if (!MVequal(*v, Data8->predMV))
2980                                    CheckCandidateRD8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, Data8, 255);
2981                    }
2982    
2983          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);                  bits += *Data8->iMinSAD;
2984                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; /* no chances for INTER4V */
2985    
2986          for(i = 0; i < 5; i++) {                  /* MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else */
2987                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  if(Data->qpel) {
2988                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2989                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2990                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2991                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2992                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2993                    } else {
2994                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2995                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2996                            sumx += Data8->currentMV->x;
2997                            sumy += Data8->currentMV->y;
2998          }          }
2999                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
3000                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
3001                    if (Data8->cbp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
3002    
3003          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          } /* end - for all luma blocks */
3004    
3005                  if(inter4v)          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
3006                          CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;  
3007                  else          /* let's check chroma */
3008                          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;          sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
3009            sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
3010    
3011            /* chroma U */
3012            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
3013            transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
3014            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
3015    
3016            if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;
3017    
3018                  QuarterpelRefine(Data);          /* chroma V */
3019            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
3020            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
3021            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
3022    
3023            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
3024    
3025            *Data->cbp = cbp;
3026            return bits;
3027          }          }
3028    
3029    static int
3030    findRDintra(const SearchData * const Data)
3031    {
3032            int bits = BITS_MULT*1; /* this one is ac/dc prediction flag bit */
3033            int cbp = 0, i, dc = 0;
3034            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
3035    
3036          if (inter4v) {          for(i = 0; i < 4; i++) {
3037                  SearchData Data8;                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
3038                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
3039                  Data8.iQuant = Data->iQuant;                  bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);
3040                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
3041                  Search8hinted(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
                 Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);  
                 Search8hinted(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);  
                 Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);  
3042          }          }
3043    
3044          if (!(inter4v) ||          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +  
                                                         Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
3045    
3046                  pMB->mode = MODE_INTER;          /*chroma U */
3047                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
3048                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];          bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);
3049    
3050                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =          if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
3051    
3052                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;          /* chroma V */
3053                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;          transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
3054          } else {          bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);
3055  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted  
3056                  pMB->mode = MODE_INTER4V;          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
3057                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]  
3058                                                  + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;          return bits;
3059    }
3060    
3061    static int
3062    findRDgmc(const SearchData * const Data, const IMAGE * const vGMC, const int x, const int y)
3063    {
3064            int bits = BITS_MULT*1; /* this one is mcsel */
3065            int cbp = 0, i;
3066            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
3067    
3068            for(i = 0; i < 4; i++) {
3069                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
3070                    transfer_8to16subro(in, Data->Cur + s, vGMC->y + s + 16*(x+y*Data->iEdgedWidth), Data->iEdgedWidth);
3071                    bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i);
3072                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3073            }
3074    
3075            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
3076    
3077            /*chroma U */
3078            transfer_8to16subro(in, Data->CurU, vGMC->u + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
3079            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
3080    
3081            if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3082    
3083            /* chroma V */
3084            transfer_8to16subro(in, Data->CurV , vGMC->v + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
3085            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
3086    
3087            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
3088    
3089            *Data->cbp = cbp;
3090    
3091            return bits;
3092    }
3093    
3094    
3095    
3096    
3097    static __inline void
3098    GMEanalyzeMB (  const uint8_t * const pCur,
3099                                    const uint8_t * const pRef,
3100                                    const uint8_t * const pRefH,
3101                                    const uint8_t * const pRefV,
3102                                    const uint8_t * const pRefHV,
3103                                    const int x,
3104                                    const int y,
3105                                    const MBParam * const pParam,
3106                                    MACROBLOCK * const pMBs,
3107                                    SearchData * const Data)
3108    {
3109    
3110            int i=0;
3111            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
3112    
3113            Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
3114    
3115            Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
3116    
3117            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
3118                                    pParam->width, pParam->height, 16, 1, 0);
3119    
3120            Data->Cur = pCur + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3121            Data->RefP[0] = pRef + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3122            Data->RefP[1] = pRefV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3123            Data->RefP[2] = pRefH + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3124            Data->RefP[3] = pRefHV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3125    
3126            Data->currentMV[0].x = Data->currentMV[0].y = 0;
3127            CheckCandidate16I(0, 0, Data, 255);
3128    
3129            if ( (Data->predMV.x !=0) || (Data->predMV.y != 0) )
3130                    CheckCandidate16I(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
3131    
3132            DiamondSearch(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255, CheckCandidate16I);
3133    
3134            SubpelRefine(Data, CheckCandidate16I);
3135    
3136    
3137            /* for QPel halfpel positions are worse than in halfpel mode :( */
3138    /*      if (Data->qpel) {
3139                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
3140                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
3141                    Data->qpel_precision = 1;
3142                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
3143                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
3144                    SubpelRefine(Data);
3145          }          }
3146    */
3147    
3148            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
3149            pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
3150            pMB->mode = MODE_INTER;
3151            pMB->sad16 += 10*d_mv_bits(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
3152            return;
3153  }  }
3154    
3155  void  void
3156  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,  GMEanalysis(const MBParam * const pParam,
3157                                                  FRAMEINFO * const current,                          const FRAMEINFO * const current,
3158                                                  FRAMEINFO * const reference,                          const FRAMEINFO * const reference,
3159                                                  const IMAGE * const pRefH,                                                  const IMAGE * const pRefH,
3160                                                  const IMAGE * const pRefV,                                                  const IMAGE * const pRefV,
3161                                                  const IMAGE * const pRefHV)                                                  const IMAGE * const pRefHV)
3162  {  {
3163            uint32_t x, y;
3164          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
3165          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
3166          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          const IMAGE * const pReference = &reference->image;
3167    
3168          uint32_t x, y;          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
         int8_t * qimage;  
         int32_t temp[5], quant = current->quant;  
         int32_t iMinSAD[5];  
3169          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
3170            uint32_t dir;
3171          SearchData Data;          SearchData Data;
3172            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
3173    
3174          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.temp = temp;  
         Data.iFcode = current->fcode;  
3175          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
3176    
3177          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          Data.currentMV = &currentMV[0];
3178                  return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks          Data.iMinSAD = &iMinSAD[0];
3179                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside          Data.iFcode = current->fcode;
3180                                    // encoder_create() - so please fix me!          Data.temp = temp;
3181            Data.dir = &dir;
         Data.RefQ = qimage;  
3182    
3183          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
3184    
3185          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
3186                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
3187                            GMEanalyzeMB(pCurrent->y, pReference->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
3188                    }
3189            }
3190            return;
3191    }
3192    
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
3193    
3194  //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being  WARPPOINTS
3195                          if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;  GlobalMotionEst(MACROBLOCK * const pMBs,
3196                                    const MBParam * const pParam,
3197                                    const FRAMEINFO * const current,
3198                                    const FRAMEINFO * const reference,
3199                                    const IMAGE * const pRefH,
3200                                    const IMAGE * const pRefV,
3201                                    const IMAGE * const pRefHV)
3202    {
3203    
3204            const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
3205            const int deltay=8;
3206            const unsigned int gradx=512;           // lower bound for gradient in MB (ignore "flat" blocks)
3207            const unsigned int grady=512;
3208    
3209                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
3210                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;  
3211                                  pMB->quant = current->quant; }          WARPPOINTS gmc;
3212                          else  
3213                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {          uint32_t mx, my;
3214                                          quant += DQtab[pMB->dquant];  
3215                                          if (quant > 31) quant = 31;          int MBh = pParam->mb_height;
3216                                          else if (quant < 1) quant = 1;          int MBw = pParam->mb_width;
3217                                          pMB->quant = quant;          const int minblocks = 9; //MBh*MBw/32+3;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
3218            const int maxblocks = MBh*MBw/4;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
3219    
3220            int num=0;
3221            int oldnum;
3222    
3223            gmc.duv[0].x = gmc.duv[0].y = gmc.duv[1].x = gmc.duv[1].y = gmc.duv[2].x = gmc.duv[2].y = 0;
3224    
3225            GMEanalysis(pParam,current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
3226    
3227            /* block based ME isn't done, yet, so do a quick presearch */
3228    
3229    // filter mask of all blocks
3230    
3231            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
3232            for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
3233            {
3234                    const int mbnum = mx + my * MBw;
3235                            pMBs[mbnum].mcsel = 0;
3236                                  }                                  }
3237    
                         SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,  
                                                         y, current->motion_flags, pMB->quant,  
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
3238    
3239            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
3240            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
3241            {
3242                    const int mbnum = mx + my * MBw;
3243                    MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
3244                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
3245    
3246                    /* don't use object boundaries */
3247                    if   ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax)
3248                            && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay)
3249                            && (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax)
3250                            && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay)
3251                            && (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax)
3252                            && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay)
3253                            && (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax)
3254                            && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
3255                    {       const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3256                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
3257                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
3258                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
3259                             {      pMB->mcsel = 1;
3260                                    num++;
3261                  }                  }
3262    
3263                    /* only use "structured" blocks */
3264          }          }
         free(qimage);  
3265  }  }
3266            emms();
3267    
3268  static __inline int          /*      further filtering would be possible, but during iteration, remaining
3269  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,                  outliers usually are removed, too */
3270                                  const uint8_t * const pCur,  
3271                                  const int x,          if (num>= minblocks)
3272                                  const int y,          do {            /* until convergence */
3273                                  const MBParam * const pParam,                  double DtimesF[4];
3274                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  double a,b,c,n,invdenom;
3275                                  MACROBLOCK * const pMB,                  double meanx,meany;
3276                                  SearchData * const Data)  
3277                    a = b = c = n = 0;
3278                    DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
3279                    for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3280                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3281  {  {
3282                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3283                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
3284    
3285          int i, mask;                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3286          VECTOR pmv[3];                                  continue;
3287    
3288          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;                          n++;
3289          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);                          a += 16*mx+8;
3290          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                          b += 16*my+8;
3291                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                          c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
3292    
3293          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;                          DtimesF[0] += (double)mv.x;
3294          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;                          DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
3295                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
3296                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
3297                    }
3298    
3299          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;          invdenom = a*a+b*b-c*n;
3300    
3301          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);  /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
3302          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
         pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);  
         pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);  
         pmv[2].x = pmv[2].y = 0;  
3303    
3304          CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);          sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
3305          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))          sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];
3306                  CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);          sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
3307          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))          sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
                 CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);  
3308    
3309          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);          sol[0] /= invdenom;
3310            sol[1] /= invdenom;
3311            sol[2] /= invdenom;
3312            sol[3] /= invdenom;
3313    
3314          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          meanx = meany = 0.;
3315                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()          oldnum = 0;
3316            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3317                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3318                    {
3319                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3320                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
3321    
3322          return *(Data->iMinSAD);                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3323                                    continue;
3324    
3325                            oldnum++;
3326                            meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x );
3327                            meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y );
3328  }  }
3329    
3330  #define INTRA_THRESH    1350          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 (=1/4pel) is useless */
3331  #define INTER_THRESH    900                  meanx /= oldnum;
3332            else
3333                    meanx = 0.25;
3334    
3335  int          if (4*meany > oldnum)
3336  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,                  meany /= oldnum;
3337                          const IMAGE * const pCurrent,          else
3338                          MBParam * const pParam,                  meany = 0.25;
3339                          MACROBLOCK * const pMBs,  
3340                          const uint32_t iFcode)          num = 0;
3341            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
3342                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
3343  {  {
3344          uint32_t x, y, intra = 0;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3345          int sSAD = 0;                          const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
3346    
3347          VECTOR currentMV;                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3348          int32_t iMinSAD;                                  continue;
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = &currentMV;  
         Data.iMinSAD = &iMinSAD;  
         Data.iFcode = iFcode;  
         Data.iQuant = 2;  
3349    
3350          if (sadInit) (*sadInit) ();                          if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x ) > meanx )
3351                                    || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y ) > meany ) )
3352                                    pMBs[mbnum].mcsel=0;
3353                            else
3354                                    num++;
3355                    }
3356    
3357          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {          } while ( (oldnum != num) && (num>= minblocks) );
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {  
                         int sad, dev;  
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
3358    
3359                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,          if (num < minblocks)
3360                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);          {
3361                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3362                    num = 0;
3363    
3364                          if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work  /*              fprintf(stderr,"Warning! Unreliable GME (%d/%d blocks), falling back to translation.\n",num,MBh*MBw);
3365                                  if (sad > INTRA_THRESH) {  */
3366                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                  gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y= gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y= gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y=0;
3367                                                                    pParam->edged_width);  
3368                                          if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;                  if (!(current->motion_flags & XVID_ME_GME_REFINE))
3369                                          if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame                          return gmc;
3370    
3371                    for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
3372                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
3373                    {
3374                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3375                            MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
3376                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
3377                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
3378                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
3379                             {      pMB->mcsel = 1;
3380                                    gmc.duv[0].x += pMB->mvs[0].x;
3381                                    gmc.duv[0].y += pMB->mvs[0].y;
3382                                    num++;
3383                                  }                                  }
                                 sSAD += sad;  
3384                          }                          }
3385    
3386                    if (gmc.duv[0].x)
3387                            gmc.duv[0].x /= num;
3388                    if (gmc.duv[0].y)
3389                            gmc.duv[0].y /= num;
3390            } else {
3391    
3392                    gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
3393                    gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
3394    
3395                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
3396                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
3397    
3398                    gmc.duv[2].x=-gmc.duv[1].y;             /* two warp points only */
3399                    gmc.duv[2].y=gmc.duv[1].x;
3400                  }                  }
3401            if (num>maxblocks)
3402            {       for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3403                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3404                    {
3405                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3406                            if (pMBs[mbnum-1].mcsel)
3407                                    pMBs[mbnum].mcsel=0;
3408                            else
3409                                    if (pMBs[mbnum-MBw].mcsel)
3410                                            pMBs[mbnum].mcsel=0;
3411          }          }
3412          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);          }
3413          if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame          return gmc;
         emms();  
         return 0; // B frame  
   
3414  }  }
3415    
3416  int  int
3417  FindFcode(      const MBParam * const pParam,  GlobalMotionEstRefine(
3418                          const FRAMEINFO * const current)                                  WARPPOINTS *const startwp,
3419                                    MACROBLOCK * const pMBs,
3420                                    const MBParam * const pParam,
3421                                    const FRAMEINFO * const current,
3422                                    const FRAMEINFO * const reference,
3423                                    const IMAGE * const pCurr,
3424                                    const IMAGE * const pRef,
3425                                    const IMAGE * const pRefH,
3426                                    const IMAGE * const pRefV,
3427                                    const IMAGE * const pRefHV)
3428  {  {
3429          uint32_t x, y;          uint8_t* GMCblock = (uint8_t*)malloc(16*pParam->edged_width);
3430          int max = 0, min = 0, i;          WARPPOINTS bestwp=*startwp;
3431            WARPPOINTS centerwp,currwp;
3432            int gmcminSAD=0;
3433            int gmcSAD=0;
3434            int direction;
3435    //      int mx,my;
3436    
3437    /* use many blocks... */
3438    /*              for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3439                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++)
3440                    {
3441                            const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3442                            pMBs[mbnum].mcsel=1;
3443                    }
3444    */
3445    
3446    /* or rather don't use too many blocks... */
3447    /*
3448                    for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3449                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3450                    {
3451                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3452                            if (MBmask[mbnum-1])
3453                                    MBmask[mbnum-1]=0;
3454                            else
3455                                    if (MBmask[mbnum-MBw])
3456                                            MBmask[mbnum-1]=0;
3457    
3458          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {                  }
3459                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {  */
3460                    gmcminSAD = globalSAD(&bestwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3461    
3462                    if ( (reference->coding_type == S_VOP)
3463                            && ( (reference->warp.duv[1].x != bestwp.duv[1].x)
3464                              || (reference->warp.duv[1].y != bestwp.duv[1].y)
3465                              || (reference->warp.duv[0].x != bestwp.duv[0].x)
3466                              || (reference->warp.duv[0].y != bestwp.duv[0].y)
3467                              || (reference->warp.duv[2].x != bestwp.duv[2].x)
3468                              || (reference->warp.duv[2].y != bestwp.duv[2].y) ) )
3469                    {
3470                            gmcSAD = globalSAD(&reference->warp, pParam, pMBs,
3471                                                                    current, pRef, pCurr, GMCblock);
3472    
3473                            if (gmcSAD < gmcminSAD)
3474                            {       bestwp = reference->warp;
3475                                    gmcminSAD = gmcSAD;
3476                            }
3477                    }
3478    
3479            do {
3480                    direction = 0;
3481                    centerwp = bestwp;
3482    
3483                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];                  currwp = centerwp;
                         for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {  
                                 if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;  
                                 if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;  
3484    
3485                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;                  currwp.duv[0].x--;
3486                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3487                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3488                    {       bestwp = currwp;
3489                            gmcminSAD = gmcSAD;
3490                            direction = 1;
3491                    }
3492                    else
3493                    {
3494                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].x++;
3495                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3496                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3497                    {       bestwp = currwp;
3498                            gmcminSAD = gmcSAD;
3499                            direction = 2;
3500                    }
3501                    }
3502                    if (direction) continue;
3503    
3504                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].y--;
3505                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3506                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3507                    {       bestwp = currwp;
3508                            gmcminSAD = gmcSAD;
3509                            direction = 4;
3510                          }                          }
3511                    else
3512                    {
3513                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].y++;
3514                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3515                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3516                    {       bestwp = currwp;
3517                            gmcminSAD = gmcSAD;
3518                            direction = 8;
3519                    }
3520                    }
3521                    if (direction) continue;
3522    
3523                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3524                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3525                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3526                    {       bestwp = currwp;
3527                            gmcminSAD = gmcSAD;
3528                            direction = 32;
3529                    }
3530                    currwp.duv[2].y++;
3531                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3532                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3533                    {       bestwp = currwp;
3534                            gmcminSAD = gmcSAD;
3535                            direction = 1024;
3536                    }
3537    
3538                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x--;
3539                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3540                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3541                    {       bestwp = currwp;
3542                            gmcminSAD = gmcSAD;
3543                            direction = 16;
3544                  }                  }
3545                    else
3546                    {
3547                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3548                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3549                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3550                    {       bestwp = currwp;
3551                            gmcminSAD = gmcSAD;
3552                            direction = 32;
3553                    }
3554                    }
3555                    if (direction) continue;
3556    
3557    
3558                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y--;
3559                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3560                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3561                    {       bestwp = currwp;
3562                            gmcminSAD = gmcSAD;
3563                            direction = 64;
3564                    }
3565                    else
3566                    {
3567                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y++;
3568                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3569                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3570                    {       bestwp = currwp;
3571                            gmcminSAD = gmcSAD;
3572                            direction = 128;
3573                    }
3574                    }
3575                    if (direction) continue;
3576    
3577                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x--;
3578                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3579                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3580                    {       bestwp = currwp;
3581                            gmcminSAD = gmcSAD;
3582                            direction = 256;
3583          }          }
3584                    else
3585                    {
3586                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x++;
3587                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3588                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3589                    {       bestwp = currwp;
3590                            gmcminSAD = gmcSAD;
3591                            direction = 512;
3592                    }
3593                    }
3594                    if (direction) continue;
3595    
3596                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].y--;
3597                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3598                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3599                    {       bestwp = currwp;
3600                            gmcminSAD = gmcSAD;
3601                            direction = 1024;
3602                    }
3603                    else
3604                    {
3605                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].y++;
3606                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3607                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3608                    {       bestwp = currwp;
3609                            gmcminSAD = gmcSAD;
3610                            direction = 2048;
3611                    }
3612                    }
3613            } while (direction);
3614            free(GMCblock);
3615    
3616          min = -min;          *startwp = bestwp;
         max += 1;  
         if (min > max) max = min;  
3617    
3618          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);          return gmcminSAD;
         return i;  
3619  }  }
3620    
3621    int
3622    globalSAD(const WARPPOINTS *const wp,
3623                      const MBParam * const pParam,
3624                      const MACROBLOCK * const pMBs,
3625                      const FRAMEINFO * const current,
3626                      const IMAGE * const pRef,
3627                      const IMAGE * const pCurr,
3628                      uint8_t *const GMCblock)
3629    {
3630            NEW_GMC_DATA gmc_data;
3631            int iSAD, gmcSAD=0;
3632            int num=0;
3633            unsigned int mx, my;
3634    
3635            generate_GMCparameters( 3, 3, wp, pParam->width, pParam->height, &gmc_data);
3636    
3637            for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3638                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++) {
3639    
3640                    const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3641                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3642    
3643                    if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3644                            continue;
3645    
3646                    gmc_data.predict_16x16(&gmc_data, GMCblock,
3647                                                    pRef->y,
3648                                                    iEdgedWidth,
3649                                                    iEdgedWidth,
3650                                                    mx, my,
3651                                                    pParam->m_rounding_type);
3652    
3653                    iSAD = sad16 ( pCurr->y + 16*(my*iEdgedWidth + mx),
3654                                                    GMCblock , iEdgedWidth, 65536);
3655                    iSAD -= pMBs[mbnum].sad16;
3656    
3657                    if (iSAD<0)
3658                            gmcSAD += iSAD;
3659                    num++;
3660            }
3661            return gmcSAD;
3662    }
3663    

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