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

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revision 1.58.2.20, Sat Jun 28 15:52:10 2003 UTC revision 1.59, Mon Feb 24 11:15:33 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /*****************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  XVID MPEG-4 VIDEO CODEC   *  XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4   *  - Motion Estimation related code  -   *      motion estimation
5   *   *
6   *  Copyright(C) 2002 Christoph Lampert <gruel@web.de>   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7   *               2002 Michael Militzer <michael@xvid.org>   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8   *               2002-2003 Radoslaw Czyz <xvid@syskin.cjb.net>   *      to use this software module in hardware or software products are
9     *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10     *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11     *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12     *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13     *      software or modifications or derivatives thereof.
14   *   *
15   *  This program is free software ; you can redistribute it and/or modify   *  This program is free software ; you can redistribute it and/or modify
16   *  it under the terms of the GNU General Public License as published by   *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
# Line 19  Line 24 
24   *   *
25   *  You should have received a copy of the GNU General Public License   *  You should have received a copy of the GNU General Public License
26   *  along with this program ; if not, write to the Free Software   *  along with this program ; if not, write to the Free Software
27   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA   *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  *  
  * $Id$  
28   *   *
29   ****************************************************************************/   *************************************************************************/
30    
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34  #include <string.h>     /* memcpy */  #include <string.h>     // memcpy
35  #include <math.h>       /* lrint */  #include <math.h>       // lrint
36    
37  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
38  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 40  Line 43 
43  #include "motion_est.h"  #include "motion_est.h"
44  #include "motion.h"  #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
 #include "gmc.h"  
46  #include "../utils/emms.h"  #include "../utils/emms.h"
47  #include "../dct/fdct.h"  #include "../dct/fdct.h"
48    
# Line 79  Line 81 
81  static __inline uint32_t  static __inline uint32_t
82  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
83  {  {
84          int bits;          int xb, yb;
85          const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;          x = qpel ? x<<1 : x;
86            y = qpel ? y<<1 : y;
         x <<= qpel;  
         y <<= qpel;  
87          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
88    
89          x -= pred.x;          x -= pred.x;
         bits = (x != 0 ? iFcode:0);  
         x = abs(x);  
         x += q;  
         x >>= (iFcode - 1);  
         bits += mvtab[x];  
   
90          y -= pred.y;          y -= pred.y;
         bits += (y != 0 ? iFcode:0);  
         y = abs(y);  
         y += q;  
         y >>= (iFcode - 1);  
         bits += mvtab[y];  
91    
92          return bits;          if (x) {
93                    x = ABS(x);
94                    x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
95                    x >>= (iFcode - 1);
96                    if (x > 32) x = 32;
97                    xb = mvtab[x] + iFcode;
98            } else xb = 1;
99    
100            if (y) {
101                    y = ABS(y);
102                    y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
103                    y >>= (iFcode - 1);
104                    if (y > 32) y = 32;
105                    yb = mvtab[y] + iFcode;
106            } else yb = 1;
107            return xb + yb;
108  }  }
109    
110  static int32_t ChromaSAD2(const int fx, const int fy, const int bx, const int by,  static int32_t ChromaSAD2(int fx, int fy, int bx, int by, const SearchData * const data)
                                                         const SearchData * const data)  
111  {  {
112          int sad;          int sad;
113          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
# Line 112  Line 115 
115                  * f_refv = data->RefQ + 8,                  * f_refv = data->RefQ + 8,
116                  * b_refu = data->RefQ + 16,                  * b_refu = data->RefQ + 16,
117                  * b_refv = data->RefQ + 24;                  * b_refv = data->RefQ + 24;
         int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;  
118    
119          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
120                  case 0:                  case 0:
121                          f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;                          fx = fx / 2; fy = fy / 2;
122                          f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;                          f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;
123                            f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;
124                          break;                          break;
125                  case 1:                  case 1:
126                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;
127                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
128                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
129                          break;                          break;
130                  case 2:                  case 2:
131                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;
132                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
133                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
134                          break;                          break;
135                  default:                  default:
136                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;
137                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
138                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
139                          break;                          break;
140          }          }
141    
         offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;  
142          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
143                  case 0:                  case 0:
144                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;                          bx = bx / 2; by = by / 2;
145                          b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;
146                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;
147                          break;                          break;
148                  case 1:                  case 1:
149                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;
150                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
151                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
152                          break;                          break;
153                  case 2:                  case 2:
154                          interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;
155                          interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
156                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
157                          break;                          break;
158                  default:                  default:
159                          interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          bx = (bx - 1) / 2; by = (by - 1) / 2;
160                          interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
161                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
162                          break;                          break;
163          }          }
164    
# Line 159  Line 168 
168          return sad;          return sad;
169  }  }
170    
171    
172  static int32_t  static int32_t
173  ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
174  {  {
175          int sad;          int sad;
176          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
         int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;  
177    
178          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; /* it has been checked recently */          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
179          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; /* backup */          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
180    
181          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
182                  case 0:                  case 0:
183                          sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);                          dx = dx / 2; dy = dy / 2;
184                          sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
185                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
186                          break;                          break;
187                  case 1:                  case 1:
188                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + stride, stride);                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
189                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + stride, stride);                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);
190                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
191                          break;                          break;
192                  case 2:                  case 2:
193                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + 1, stride);                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
194                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + 1, stride);                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);
195                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
196                          break;                          break;
197                  default:                  default:
198                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
199                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
200                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
201    
202                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
203                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
204                          break;                          break;
205          }          }
206          data->temp[7] = sad; /* backup, part 2 */          data->temp[7] = sad; //backup, part 2
207          return sad;          return sad;
208  }  }
209    
210  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
211  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
212  {  {
213          /* dir : 0 = forward, 1 = backward */  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
214          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
215          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
216          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
217          return direction[picture] + offset;                  case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
218                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
219                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
220                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
221                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
222                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
223            }
224  }  }
225    
226  /* this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate */  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
227  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
228  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
229  {  {
230          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);          switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
231          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
232          return data->RefP[picture] + offset;                  case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
233                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
234                    default : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);      //case 2
235            }
236  }  }
237    
238  static uint8_t *  static uint8_t *
239  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
240  {  {
241          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
242          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
243          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
244          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
# Line 227  Line 249 
249          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
250          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
251          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
252          case 3: /* x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and */          case 0: // pure halfpel position
253                          /* bottom left/right) during qpel refinement */                  return (uint8_t *) ref1;
                 ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);  
                 ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
254                  break;                  break;
255    
256          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
257                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
258                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
259                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
260                  break;                  break;
261    
262          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
263                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
264                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
265                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
266                  break;                  break;
267    
268          default: /* pure halfpel position */          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
269                  return (uint8_t *) ref1;                           // bottom left/right) during qpel refinement
270                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
271                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
272                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
273                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
274                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
275                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
276                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
277                    break;
278          }          }
279          return Reference;          return Reference;
280  }  }
# Line 260  Line 282 
282  static uint8_t *  static uint8_t *
283  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
284  {  {
285          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
286          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
287          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
288          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
# Line 270  Line 292 
292    
293          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
294          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
295          case 3:          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
296                  /*                           // bottom left/right) during qpel refinement
                  * x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                  * bottom left/right) during qpel refinement  
                  */  
297                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
298                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
299                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
# Line 284  Line 303 
303                  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);
304                  break;                  break;
305    
306          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
307                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
308                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
309                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 292  Line 311 
311                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
312                  break;                  break;
313    
314          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
315                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
316                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
317                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 300  Line 319 
319                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
320                  break;                  break;
321    
322          default: /* pure halfpel position */          case 0: // pure halfpel position
323                  return (uint8_t *) ref1;                  return (uint8_t *) ref1;
324          }          }
325          return Reference;          return Reference;
# Line 323  Line 342 
342                  Reference = GetReference(x, y, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
343                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
344                  xc = x; yc = y;                  xc = x; yc = y;
345          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
346                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
347                  xc = x/2; yc = y/2; /* for chroma sad */                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
348                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
349          }          }
350    
# Line 352  Line 371 
371                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
372          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
373                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
374    
375  }  }
376    
377  static void  static void
# Line 359  Line 379 
379  {  {
380          int32_t sad; uint32_t t;          int32_t sad; uint32_t t;
381          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
         VECTOR * current;  
382    
383          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
384                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
385    
386          if (!data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) Reference = GetReference(x, y, data);
387                  Reference = GetReference(x, y, data);          else Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
                 current = data->currentMV;  
         } else { /* x and y are in 1/4 precision */  
                 Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);  
                 current = data->currentQMV;  
         }  
388    
389          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
390          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
# Line 379  Line 393 
393    
394          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
395                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
396                  current->x = x; current->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
397                  *dir = Direction;                  *dir = Direction;
398          }          }
399  }  }
400    
401    
402  static void  static void
403  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
404  {  {
405          uint32_t t;          uint32_t t;
406          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
407    
408          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || /* non-zero even value */          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
409                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
410                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
411    
# Line 425  Line 440 
440          uint32_t t;          uint32_t t;
441          VECTOR * current;          VECTOR * current;
442    
443          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) | ( x < data->min_dx)
444                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
445    
446          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; /* non-zero even value */          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
447    
448          if (data->qpel_precision) { /* x and y are in 1/4 precision */          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
449                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
450                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
451                  xc = x/2; yc = y/2;                  xc = x/2; yc = y/2;
# Line 456  Line 471 
471  }  }
472    
473  static void  static void
 CheckCandidate16I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
         int sad;  
 //      int xc, yc;  
         const uint8_t * Reference;  
 //      VECTOR * current;  
   
         if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;  
   
         Reference = GetReference(x, y, data);  
 //      xc = x; yc = y;  
   
         sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);  
 //      sad += d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 0);  
   
 /*      if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],  
                                                                                 (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);  
 */  
   
         if (sad < data->iMinSAD[0]) {  
                 data->iMinSAD[0] = sad;  
                 data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;  
                 *dir = Direction;  
         }  
 }  
   
 static void  
474  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
475  {  {
476          /* maximum speed - for P/B/I decision */  // maximum speed - for P/B/I decision
477          int32_t sad;          int32_t sad;
478    
479          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
480                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
481    
482          sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + (x>>1) + (y>>1)*(data->iEdgedWidth),          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
483                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
484    
485          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
# Line 519  Line 506 
506          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
507          VECTOR *current;          VECTOR *current;
508    
509          if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||          if ( (xf > data->max_dx) | (xf < data->min_dx)
510                  (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))                  | (yf > data->max_dy) | (yf < data->min_dy) ) return;
                 return;  
511    
512          if (!data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
513                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
# Line 566  Line 552 
552          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
553          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
554    
555          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
556    
557          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
558                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
# Line 579  Line 565 
565                          data->directmvB[k].y                          data->directmvB[k].y
566                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
567    
568                  if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||                  if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
569                          (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||                          | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
570                          (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||                          | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
571                          (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )                          | (b_mvs.y > data->max_dy) | (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
                         return;  
572    
573                  if (data->qpel) {                  if (data->qpel) {
574                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
# Line 591  Line 576 
576                  } else {                  } else {
577                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
578                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
579                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; /* we move to qpel precision anyway */                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
580                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
581                  }                  }
582    
# Line 625  Line 610 
610          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
611          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
612    
613          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
614    
615          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
616          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 637  Line 622 
622                  data->directmvB[0].y                  data->directmvB[0].y
623                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
624    
625          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)          if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
626                  || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)                  | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
627                  || (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx)                  | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
628                  || (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;
629    
630          if (data->qpel) {          if (data->qpel) {
631                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
# Line 674  Line 659 
659  CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
660  {  {
661    
662          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;          static int16_t in[64], coeff[64];
663          int32_t bits = 0;          int32_t bits = 0, sum;
664          VECTOR * current;          VECTOR * current;
665          const uint8_t * ptr;          const uint8_t * ptr;
666          int i, cbp = 0, t, xc, yc;          int i, cbp = 0, t, xc, yc;
# Line 687  Line 672 
672                  ptr = GetReference(x, y, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
673                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
674                  xc = x; yc = y;                  xc = x; yc = y;
675          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
676                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
677                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
678                  xc = x/2; yc = y/2;                  xc = x/2; yc = y/2;
# Line 696  Line 681 
681          for(i = 0; i < 4; i++) {          for(i = 0; i < 4; i++) {
682                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
683                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
684                  bits += data->temp[i] = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, i);                  fdct(in);
685                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
686                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
687                    if (sum > 0) {
688                            cbp |= 1 << (5 - i);
689                            bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
690                    } else data->temp[i] = 0;
691          }          }
692    
693          bits += t = BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);          bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
   
         if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {  
                 data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }  
         if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {  
                 data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }  
         if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {  
                 data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }  
         if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {  
                 data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }  
   
         bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;  
694    
695          if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;          if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
   
         /* chroma */  
696          xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];          xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
697          yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];          yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
698    
699          /* chroma U */                  //chroma U
700          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);                  ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCU, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
701          transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
702          bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);                  fdct(in);
703          if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
704                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
705                    if (sum > 0) {
706                            cbp |= 1 << (5 - 4);
707                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
708                    }
709    
710          /* chroma V */                  if (bits < data->iMinSAD[0]) {
711          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);                          //chroma V
712                            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCV, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
713          transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
714          bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);                          fdct(in);
715                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
716                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
717                            if (sum > 0) {
718                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
719                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
720                            }
721                    }
722            }
723    
724          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;          bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
725            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
726    
727          if (bits < data->iMinSAD[0]) {          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
728                  data->iMinSAD[0] = bits;                  data->iMinSAD[0] = bits;
729                  current[0].x = x; current[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
730                  *dir = Direction;                  *dir = Direction;
731          }          }
 }  
732    
733            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
734                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
735            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
736                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
737            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
738                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
739            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
740                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
741    
742    }
743  static void  static void
744  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
745  {  {
746    
747          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;          static int16_t in[64], coeff[64];
748          int32_t bits;          int32_t sum, bits;
749          VECTOR * current;          VECTOR * current;
750          const uint8_t * ptr;          const uint8_t * ptr;
751          int cbp = 0;          int cbp;
752    
753          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
754                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
# Line 754  Line 756 
756          if (!data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
757                  ptr = GetReference(x, y, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
758                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
759          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
760                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
761                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
762          }          }
763    
764          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
765          bits = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);          fdct(in);
766          bits += BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);          if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
767            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
768            if (sum > 0) {
769                    bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
770                    cbp = 1;
771            } else cbp = bits = 0;
772    
773            bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
774    
775          if (bits < data->iMinSAD[0]) {          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
776                  data->temp[0] = cbp;                  data->temp[0] = cbp;
# Line 783  Line 792 
792    
793          int iDirection;          int iDirection;
794    
795          for(;;) { /* forever */          for(;;) { //forever
796                  iDirection = 0;                  iDirection = 0;
797                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
798                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 792  Line 801 
801    
802                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
803    
804                  if (iDirection) {               /* if anything found */                  if (iDirection) {               //if anything found
805                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
806                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
807                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
808                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
809                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
810                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
811                          } else {                        /* what remains here is up or down */                          } else {                        // what remains here is up or down
812                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
813                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
814                          }                          }
# Line 808  Line 817 
817                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
818                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
819                          }                          }
820                  } else {                                /* about to quit, eh? not so fast.... */                  } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
821                          switch (bDirection) {                          switch (bDirection) {
822                          case 2:                          case 2:
823                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
# Line 846  Line 855 
855                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
856                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
857                                  break;                                  break;
858                          default:                /* 1+2+4+8 == we didn't find anything at all */                          default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
859                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
860                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
861                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
862                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
863                                  break;                                  break;
864                          }                          }
865                          if (!iDirection) break;         /* ok, the end. really */                          if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
866                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
867                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
868                  }                  }
# Line 898  Line 907 
907    
908                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
909    
910                  if (iDirection) {               /* checking if anything found */                  if (iDirection) {               //checking if anything found
911                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
912                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
913                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
914                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
915                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
916                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
917                          } else {                        /* what remains here is up or down */                          } else {                        // what remains here is up or down
918                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
919                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
920                          }                          }
# Line 923  Line 932 
932  {  {
933  /* Do a half-pel or q-pel refinement */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
934          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
935          int iDirection; /* only needed because macro expects it */          int iDirection; //only needed because macro expects it
936    
937          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
938          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
# Line 941  Line 950 
950                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
951    
952  {  {
         int offset = (x + y*stride)*8;  
953          if(!rrv) {          if(!rrv) {
954                  uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,                  uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*stride*8,
955                                                  reference->u + offset, stride);                                                  reference->u + x*8 + y*stride*8, stride);
956                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
957                  sadC += sad8(current->v + offset,                  sadC += sad8(current->v + (x + y*stride)*8,
958                                                  reference->v + offset, stride);                                                  reference->v + (x + y*stride)*8, stride);
959                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
960                  return 1;                  return 1;
961    
962          } else {          } else {
963                  uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,                  uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*stride*16,
964                                                  reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);                                                  reference->u + x*16 + y*stride*16, stride, 256*4096);
965                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
966                  sadC += sad16(current->v + 2*offset,                  sadC += sad16(current->v + (x + y*stride)*16,
967                                                  reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);                                                  reference->v + (x + y*stride)*16, stride, 256*4096);
968                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
969                  return 1;                  return 1;
970          }          }
# Line 971  Line 979 
979          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
980  }  }
981    
 static __inline void  
 ModeDecision(SearchData * const Data,  
                         MACROBLOCK * const pMB,  
                         const MACROBLOCK * const pMBs,  
                         const int x, const int y,  
                         const MBParam * const pParam,  
                         const uint32_t MotionFlags,  
                         const uint32_t VopFlags,  
                         const uint32_t VolFlags,  
                         const IMAGE * const pCurrent,  
                         const IMAGE * const pRef)  
 {  
         int mode = MODE_INTER;  
         int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);  
         const uint32_t iQuant = pMB->quant;  
   
         const int skip_possible = (!(VolFlags & XVID_VOL_GMC)) && (pMB->dquant == 0);  
   
         if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */  
                 int sad;  
                 int InterBias = MV16_INTER_BIAS;  
                 if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                         Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {  
                         mode = MODE_INTER;  
                         sad = Data->iMinSAD[0];  
                 } else {  
                         mode = MODE_INTER4V;  
                         sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                                                 Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;  
                         Data->iMinSAD[0] = sad;  
                 }  
   
                 /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */  
                 if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))  
                         if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)  
                                 if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {  
                                         mode = MODE_NOT_CODED;  
                                         sad = 0;  
                                 }  
   
                 /* intra decision */  
   
                 if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */  
                 if (y != 0)  
                         if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
                 if (x != 0)  
                         if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
   
                 if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? */  
                 if (Data->rrv) InterBias *= 4;  
   
                 if (InterBias < pMB->sad16) {  
                         int32_t deviation;  
                         if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);  
                         else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +  
                                 dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +  
                                 dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +  
                                 dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);  
   
                         if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;  
                 }  
   
         } else { /* BITS */  
   
                 int bits, intra, i;  
                 VECTOR backup[5], *v;  
                 Data->iQuant = iQuant;  
   
                 v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;  
                 for (i = 0; i < 5; i++) {  
                         Data->iMinSAD[i] = 256*4096;  
                         backup[i] = v[i];  
                 }  
   
                 bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);  
                 if (bits == 0)  
                         mode = MODE_INTER; /* quick stop */  
                 else {  
                         if (inter4v) {  
                                 int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);  
                                 if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }  
                         }  
   
                         intra = CountMBBitsIntra(Data);  
   
                         if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; mode = MODE_INTRA; }  
                 }  
         }  
   
         if (Data->rrv) {  
                         Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);  
                         Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);  
         }  
   
         if (mode == MODE_INTER) {  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];  
   
                 if(Data->qpel) {  
                         pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                                 = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 } else {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 }  
   
         } else if (mode == MODE_INTER4V)  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];  
         else /* INTRA, NOT_CODED */  
                 SkipMacroblockP(pMB, 0);  
   
         pMB->mode = mode;  
 }  
   
982  bool  bool
983  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
984                                   FRAMEINFO * const current,                                   FRAMEINFO * const current,
# Line 1094  Line 986 
986                                   const IMAGE * const pRefH,                                   const IMAGE * const pRefH,
987                                   const IMAGE * const pRefV,                                   const IMAGE * const pRefV,
988                                   const IMAGE * const pRefHV,                                   const IMAGE * const pRefHV,
                                 const IMAGE * const pGMC,  
989                                   const uint32_t iLimit)                                   const uint32_t iLimit)
990  {  {
991          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
# Line 1104  Line 995 
995          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
996          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
997          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
998          const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);          const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
999    
1000          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
1001          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
1002          int32_t quant = current->quant, sad00;          int32_t quant = current->quant, sad00;
         int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH * \  
                 (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \  
                 (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS ? 2:1);  
1003    
1004          /* some pre-initialized thingies for SearchP */          // some pre-initialized thingies for SearchP
1005          int32_t temp[8];          int32_t temp[8];
1006          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
1007          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
1008          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
         DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 3, 64, int16_t, CACHE_LINE);  
1009          SearchData Data;          SearchData Data;
1010          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1011          Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
# Line 1128  Line 1015 
1015          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
1016          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
1017          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1018          Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1019          Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA16;          Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1020          Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED) ? 1:0;          Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
         Data.dctSpace = dct_space;  
         Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);  
1021    
1022          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {          if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1023                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1024                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1025                  Data.qpel = 0;                  Data.qpel = 0;
1026          }          }
1027    
1028          Data.RefQ = pRefV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */          Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1029          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1030    
1031          for (y = 0; y < mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
# Line 1167  Line 1052 
1052    
1053                          sad00 = pMB->sad16;                          sad00 = pMB->sad16;
1054    
1055                          if (pMB->dquant != 0) {                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1056                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
1057                            } else {
1058                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1059                                  quant += DQtab[pMB->dquant];                                  quant += DQtab[pMB->dquant];
1060                                  if (quant > 31) quant = 31;                                  if (quant > 31) quant = 31;
1061                                  else if (quant < 1) quant = 1;                                  else if (quant < 1) quant = 1;
1062                          }                          }
1063                          pMB->quant = quant;                          }
1064                            pMB->quant = current->quant;
1065    
1066                          /* initial skip decision */  //initial skip decision
1067                          /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */                          /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1068                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC))       { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1069                                  if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1070                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1071                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1072                                                  continue;                                                  continue;
# Line 1185  Line 1074 
1074                          }                          }
1075    
1076                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1077                                          y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,                                                  y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,
1078                                          &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1079                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
1080    
1081                          ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1082                                                   MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        {
1083                                                   pCurrent, pRef);                                  if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1084                                            if (!(current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {
1085                                                    if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1086                                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1087                                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1088                                            } else { // BITS mode decision
1089                                                    if (pMB->sad16 > 10)
1090                                                            SkipMacroblockP(pMB, sad00);  // more than 10 bits would be used for this MB - skip
1091    
1092                                            }
1093                                    }
1094                            }
1095                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1096                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;
1097                  }                  }
1098          }          }
1099    
1100  //      if (current->vol_flags & XVID_VOL_GMC ) /* GMC only for S(GMC)-VOPs */          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1101  //      {          {
1102  //              current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1103  //      }          }
1104          return 0;          return 0;
1105  }  }
1106    
# Line 1210  Line 1110 
1110  {  {
1111          int mask = 255, j;          int mask = 255, j;
1112          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
1113                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; /* same vector has been checked already */                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
1114                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1115                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1116                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
# Line 1227  Line 1127 
1127  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1128                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1129  {  {
1130          /* this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself */  
1131    //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1132          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1133    
1134          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1135                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1136                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1137          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1138    
1139          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
1140          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1141    
1142          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
1143          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1144    
1145          /* [1] median prediction */          // [1] median prediction
1146          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);
1147    
1148          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
1149    
1150          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1151          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1152    
1153          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1154                  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
1155                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1156          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1157    
# Line 1263  Line 1164 
1164          }          }
1165  }  }
1166    
1167    static int
1168    ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1169                    int inter4v,
1170                    MACROBLOCK * const pMB,
1171                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1172                    const int x, const int y,
1173                    const MBParam * const pParam,
1174                    const uint32_t MotionFlags,
1175                    const uint32_t GlobalFlags)
1176    {
1177    
1178            int mode = MODE_INTER;
1179    
1180            if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1181    //              int intra = 0;
1182                    int sad;
1183                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1184                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1185                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1186                                    mode = 0; //inter
1187                                    sad = Data->iMinSAD[0];
1188                    } else {
1189                            mode = MODE_INTER4V;
1190                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1191                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1192                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1193                    }
1194    
1195                    /* intra decision */
1196    
1197                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1198                    if (y != 0)
1199                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1200                    if (x != 0)
1201                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1202    
1203                    if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1204                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1205    
1206                    if (InterBias < pMB->sad16) {
1207                            int32_t deviation;
1208                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1209                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1210                                    dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1211                                    dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1212                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1213    
1214                            if (deviation < (sad - InterBias))  return MODE_INTRA;// intra
1215                    }
1216                    return mode;
1217    
1218            } else {
1219    
1220                    int bits, intra, i;
1221                    VECTOR backup[5], *v;
1222                    Data->lambda16 = iQuant;
1223                    Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;
1224    
1225                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1226                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1227                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1228                            backup[i] = v[i];
1229                    }
1230    
1231                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1232                    if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
1233    
1234                    if (inter4v) {
1235                            int inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1236                            if (inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1237                    }
1238    
1239    
1240                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1241    
1242                    if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
1243    
1244                    return mode;
1245            }
1246    }
1247    
1248  static void  static void
1249  SearchP(const IMAGE * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1250                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
# Line 1272  Line 1254 
1254                  const int x,                  const int x,
1255                  const int y,                  const int y,
1256                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1257                  const uint32_t VopFlags,                  const uint32_t GlobalFlags,
1258                  const uint32_t VolFlags,                  const uint32_t iQuant,
1259                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1260                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1261                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1262                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
1263                    int inter4v,
1264                  MACROBLOCK * const pMB)                  MACROBLOCK * const pMB)
1265  {  {
1266    
1267          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1268          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
         int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);  
1269    
1270          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1271                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1272    
1273          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1274    
1275          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1276          i = Data->rrv ? 2 : 1;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1277          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1278          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1279          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1280    
1281          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1282          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1283          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1284          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1285          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1286          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1287    
1288          Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1289          Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1290          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1291    
1292          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1293    
1294            for(i = 0; i < 5; i++)
1295                    Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1296    
1297          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1298          else Data->predMV = pmv[0];          else Data->predMV = pmv[0];
# Line 1319  Line 1304 
1304          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1305          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1306    
1307          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) && (x | y)) {          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1308                  threshA = Data->temp[0]; /* that's where we keep this SAD atm */                  threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
1309                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1310                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1311          } else          } else
# Line 1331  Line 1316 
1316    
1317          if (!Data->rrv) {          if (!Data->rrv) {
1318                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1319                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1320          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1321    
1322  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
# Line 1344  Line 1329 
1329    
1330          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1331                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1332                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1333                  inter4v = 0;                  if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }
1334          else {          else {
1335    
1336                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1337                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1338                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1339                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1340    
1341                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
# Line 1359  Line 1344 
1344          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1345          which makes it more different than the diamond above */          which makes it more different than the diamond above */
1346    
1347                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1348                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1349                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1350                          if (Data->rrv) {                          if (Data->rrv) {
# Line 1390  Line 1375 
1375                  }                  }
1376          }          }
1377    
1378          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1379                    if ((!(MotionFlags & HALFPELREFINE16_BITS)) || Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)
1380                          SubpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1381    
1382          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1383                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1384                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1385          }          }
1386    
1387          if (Data->qpel) {          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)
1388                    if ((!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {
1389                            Data->qpel_precision = 1;
1390                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1391                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1392                  Data->qpel_precision = 1;  
                 if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)  
1393                          SubpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1394          }          }
1395    
1396          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
1397                  inter4v = 0;  
1398            if (inter4v && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS) ||
1399                            (!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS)) || (!(MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)) ||
1400                            ((!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)) && (!(MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8)) ))) {
1401                    // if decision is BITS-based and all refinement steps will be done in BITS domain, there is no reason to call this loop
1402    
         if (inter4v) {  
1403                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1404                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1405    
1406                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1407                  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);
1408                  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);
1409                  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);
1410    
1411                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS))) {                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1412                          /* chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used */                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1413                          int sumx = 0, sumy = 0;                          int sumx = 0, sumy = 0;
1414                            const int div = 1 + Data->qpel;
1415                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1416    
1417                          if (Data->qpel)                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1418                                  for (i = 1; i < 5; i++) {                                  sumx += mv[i].x / div;
1419                                          sumx += Data->currentQMV[i].x/2;                                  sumy += mv[i].y / div;
                                         sumy += Data->currentQMV[i].y/2;  
                                 }  
                         else  
                                 for (i = 1; i < 5; i++) {  
                                         sumx += Data->currentMV[i].x;  
                                         sumy += Data->currentMV[i].y;  
1420                                  }                                  }
1421    
1422                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1423                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1424                  }                  }
1425          } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;          }
1426    
1427            inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);
1428    
1429            if (Data->rrv) {
1430                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1431                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1432            }
1433    
1434            if (inter4v == MODE_INTER) {
1435                    pMB->mode = MODE_INTER;
1436                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1437                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1438    
1439                    if(Data->qpel) {
1440                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1441                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1442                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1443                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1444                    } else {
1445                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1446                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1447                    }
1448    
1449            } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1450                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1451                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1452            } else { // INTRA mode
1453                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1454                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1455            }
1456    
1457  }  }
1458    
1459  static void  static void
# Line 1466  Line 1483 
1483    
1484          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1485    
1486          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1487                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1488    
1489                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;                  Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1490                    Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1491                    Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1492                    Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1493    
1494                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
                 Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));  
                 Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));  
                 Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));  
   
                 Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));  
1495                  Data->qpel_precision = 0;                  Data->qpel_precision = 0;
1496    
1497                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
# Line 1484  Line 1500 
1500                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1501                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1502    
1503                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS))) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1504                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1505    
1506                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1507                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1508                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1509                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1510    
1511                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1512    
1513                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1514                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1515                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1516                          }                          }
1517                  }                  }
1518    
1519                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1520                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1521    
1522                          SubpelRefine(Data); /* perform halfpel refine of current best vector */                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1523    
1524                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1525                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1526                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1527                          }                          }
1528                  }                  }
1529    
1530                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1531                                  Data->qpel_precision = 1;                                  Data->qpel_precision = 1;
1532                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1533                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
# Line 1553  Line 1569 
1569                                                          const uint32_t mode_curr)                                                          const uint32_t mode_curr)
1570  {  {
1571    
1572          /* [0] is prediction */          // [0] is prediction
1573          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);
1574    
1575          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1576    
1577          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1578          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);
1579    
1580          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1581                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1582                  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);
1583          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
# Line 1607  Line 1623 
1623          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1624          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1625          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1626          Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; /* reset chroma-sad cache */          Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1627    
1628          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1629          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1630          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1631          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1632          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1633          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1634    
1635          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1636    
# Line 1629  Line 1645 
1645          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1646          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1647    
1648          /* main loop. checking all predictions */  // main loop. checking all predictions
1649          for (i = 0; i < 7; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1650                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1651                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1652          }          }
1653    
1654          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1655          else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1656                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1657    
1658          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
# Line 1652  Line 1668 
1668                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1669          }          }
1670    
1671          /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1672    
1673          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1674          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
# Line 1676  Line 1692 
1692          }          }
1693    
1694          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1695          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1696  }  }
1697    
1698  static void  static void
# Line 1692  Line 1708 
1708          const int div = 1 + Data->qpel;          const int div = 1 + Data->qpel;
1709          int k;          int k;
1710          const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1711          /* this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though */  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1712    
1713          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1714                  dy += Data->directmvF[k].y / div;                  dy += Data->directmvF[k].y / div;
1715                  dx += Data->directmvF[k].x / div;                  dx += Data->directmvF[0].x / div;
1716                  b_dy += Data->directmvB[k].y / div;                  b_dy += Data->directmvB[0].y / div;
1717                  b_dx += Data->directmvB[k].x / div;                  b_dx += Data->directmvB[0].x / div;
1718          }          }
1719    
1720          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
# Line 1711  Line 1727 
1727                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1728                                          stride);                                          stride);
1729    
1730          if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; /* no skip */          if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1731    
1732          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1733                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1734                                          b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,                                          b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1735                                          stride);                                          stride);
1736    
1737          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
                 pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */  
                 for (k = 0; k < 4; k++) {  
                         pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];  
                         pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];  
                 }  
         }  
1738  }  }
1739    
1740  static __inline uint32_t  static __inline uint32_t
# Line 1752  Line 1762 
1762          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1763    
1764          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
1765          Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;          Data->Ref = f_Ref->y + k;
1766          Data->RefP[2] = f_RefH + k;          Data->RefH = f_RefH + k;
1767          Data->RefP[1] = f_RefV + k;          Data->RefV = f_RefV + k;
1768          Data->RefP[3] = f_RefHV + k;          Data->RefHV = f_RefHV + k;
1769          Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;          Data->bRef = b_Ref->y + k;
1770          Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;          Data->bRefH = b_RefH + k;
1771          Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;          Data->bRefV = b_RefV + k;
1772          Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;          Data->bRefHV = b_RefHV + k;
1773          Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1774          Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1775          Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1776          Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1777    
1778          k = Data->qpel ? 4 : 2;          k = Data->qpel ? 4 : 2;
1779          Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);          Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
# Line 1783  Line 1793 
1793                  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)
1794                          | (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) ) {
1795    
1796                          *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
1797                          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"
1798                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1799                          return 256*4096;                          return 256*4096;
1800                  }                  }
# Line 1801  Line 1811 
1811    
1812          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1813    
1814          /* initial (fast) skip decision */  // initial (fast) skip decision
1815          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1816                  /* possible skip */                  //possible skip
1817                  if (Data->chroma) {                  if (Data->chroma) {
1818                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1819                          return *Data->iMinSAD; /* skip. */                          return *Data->iMinSAD; // skip.
1820                  } else {                  } else {
1821                          SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);                          SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1822                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1823                  }                  }
1824          }          }
1825    
         *Data->iMinSAD += Data->lambda16;  
1826          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1827    
1828          /*  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1829           * DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
          * This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all  
          */  
1830    
1831          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1832                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1833                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1834    
1835          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
# Line 1832  Line 1839 
1839          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1840    
1841          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1842          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1843    
1844          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1845    
# Line 1890  Line 1897 
1897          SearchData bData;          SearchData bData;
1898    
1899          fData->qpel_precision = 0;          fData->qpel_precision = 0;
1900          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1901          *fData->iMinSAD = 4096*256;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1902          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1903          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1904    
1905          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1906            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;
1907            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1908            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1909            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1910            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;
1911            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1912            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1913            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1914            bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1915            bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1916            bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1917            bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1918    
         bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;  
         bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;  
         bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;  
         bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;  
         bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;  
         bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;  
         bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;  
         bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;  
         bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
1919    
1920          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1921          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
# Line 1929  Line 1936 
1936    
1937          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1938    
1939          /* diamond */  //diamond
1940          do {          do {
1941                  iDirection = 255;                  iDirection = 255;
1942                  /* forward MV moves */                  // forward MV moves
1943                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1944    
1945                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
# Line 1940  Line 1947 
1947                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1948                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1949    
1950                  /* backward MV moves */                  // backward MV moves
1951                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1952                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1953                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1950  Line 1957 
1957    
1958          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1959    
1960          /* qpel refinement */  //qpel refinement
1961          if (fData->qpel) {          if (fData->qpel) {
1962                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1963                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;
# Line 1967  Line 1974 
1974                  SubpelRefine(&bData);                  SubpelRefine(&bData);
1975          }          }
1976    
1977          *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; /* two bits are needed to code interpolate mode. */          *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1978    
1979          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1980                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
# Line 1995  Line 2002 
2002                                           FRAMEINFO * const frame,                                           FRAMEINFO * const frame,
2003                                           const int32_t time_bp,                                           const int32_t time_bp,
2004                                           const int32_t time_pp,                                           const int32_t time_pp,
2005                                           /* forward (past) reference */                                           // forward (past) reference
2006                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,
2007                                           const IMAGE * const f_ref,                                           const IMAGE * const f_ref,
2008                                           const IMAGE * const f_refH,                                           const IMAGE * const f_refH,
2009                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
2010                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
2011                                           /* backward (future) reference */                                           // backward (future) reference
2012                                           const FRAMEINFO * const b_reference,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
2013                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
2014                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
# Line 2019  Line 2026 
2026          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2027          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
2028    
2029          /* some pre-inintialized data for the rest of the search */  // some pre-inintialized data for the rest of the search
2030    
2031          SearchData Data;          SearchData Data;
2032          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
# Line 2031  Line 2038 
2038          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2039          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2040          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2041          Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2042          Data.rounding = 0;          Data.rounding = 0;
2043          Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA8;          Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2044          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
2045    
2046          Data.RefQ = f_refV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
2047            // note: i==horizontal, j==vertical
         /* note: i==horizontal, j==vertical */  
2048          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2049    
2050                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 2074  Line 2080 
2080    
2081                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2082    
2083                          /* forward search */                          // forward search
2084                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2085                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2086                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
# Line 2082  Line 2088 
2088                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,
2089                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2090    
2091                          /* backward search */                          // backward search
2092                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2093                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2094                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
# Line 2090  Line 2096 
2096                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,
2097                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2098    
2099                          /* 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
2100                          SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2101                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2102                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
# Line 2102  Line 2108 
2108                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2109                                                  &Data);                                                  &Data);
2110    
2111                          /* final skip decision */  // final skip decision
2112                          if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)                          if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2113                                          && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )                                          && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2114                                  SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);                                  SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
# Line 2142  Line 2148 
2148  {  {
2149    
2150          int i, mask;          int i, mask;
         int quarterpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;  
2151          VECTOR pmv[3];          VECTOR pmv[3];
2152          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2153    
2154          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2155    
2156          /* median is only used as prediction. it doesn't have to be real */          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2157          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2158          else          else
2159                  if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2160                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; /* top instead of median */                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2161                  else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */                  else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2162                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; /* left instead of median */                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2163                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); /* else median */                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2164    
2165          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2166          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - quarterpel, 0, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, Data->rrv);
2167    
2168          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2169          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2170    
2171          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2172          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
# Line 2171  Line 2176 
2176    
2177          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2178    
2179          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
2180    
2181                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2182                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2183                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2184                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2185    
2186                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) /* diamond only if needed */                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
2187                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
         }  
2188    
2189          for (i = 0; i < 4; i++) {          for (i = 0; i < 4; i++) {
2190                  MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];                  MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
# Line 2189  Line 2193 
2193                  MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];                  MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2194          }          }
2195  }  }
2196    }
2197    
2198  #define INTRA_THRESH    2200  #define INTRA_BIAS              2500
2199  #define INTER_THRESH    50  #define INTRA_THRESH    1500
2200  #define INTRA_THRESH2   95  #define INTER_THRESH    1400
2201    
2202  int  int
2203  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2204                          const FRAMEINFO * const Current,                          FRAMEINFO * const Current,
2205                          const MBParam * const pParam,                          MBParam * const pParam,
2206                          const int maxIntra, //maximum number if non-I frames                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2207                          const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2208                          const int bCount,  // number of B frames in a row                          int bCount) // number of B frames in a row
                         const int b_thresh)  
2209  {  {
2210          uint32_t x, y, intra = 0;          uint32_t x, y, intra = 0;
2211          int sSAD = 0;          int sSAD = 0;
2212          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2213          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2214          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + b_thresh;          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
         int blocks = 0;  
         int complexity = 0;  
2215    
2216          int32_t iMinSAD[5], temp[5];          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2217          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
# Line 2218  Line 2220 
2220          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
2221          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
2222          Data.iFcode = Current->fcode;          Data.iFcode = Current->fcode;
2223            Data.rrv = Current->global_flags & XVID_REDUCED;
2224          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
2225          CheckCandidate = CheckCandidate32I;          CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2226    
2227            if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2228          if (intraCount != 0) {                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
                 if (intraCount < 10) // we're right after an I frame  
                         IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);  
2229                  else                  else
2230                          if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec                          if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2231                                  IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
         }  
2232    
2233          InterThresh -= 12 * bCount;          InterThresh += 400 * (1 - bCount);
2234          if (InterThresh < 15 + b_thresh) InterThresh = 15 + b_thresh;          if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;
2235    
2236          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
2237    
2238          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2239                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2240                          int i;                          int i;
                         blocks += 10;  
2241    
2242                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
                         else { //extrapolation of the vector found for last frame  
                                 pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =  
                                         (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;  
                                 pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =  
                                         (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;  
                         }  
2243    
2244                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2245    
2246                          for (i = 0; i < 4; i++) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2247                                  int dev;                                  int dev;
2248                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2249                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2250                                  dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,                                  dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2251                                                                  pParam->edged_width);                                                                  pParam->edged_width);
   
                                 complexity += dev;  
2252                                  if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {                                  if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2253                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
2254                                          if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;                                                  if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
2255                                            }
2256                                  }                                  }
   
                                 if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0)  
                                         if (dev > 500 && pMB->sad16 < 1000)  
                                                 sSAD += 1000;  
   
2257                                  sSAD += pMB->sad16;                                  sSAD += pMB->sad16;
2258                          }                          }
2259                  }                  }
2260          }          }
2261          complexity >>= 7;          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2262    //      if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS) return I_VOP;
         sSAD /= complexity + 4*blocks;  
   
         if (intraCount > 12 && sSAD > INTRA_THRESH2 ) return I_VOP;  
2263          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2264          emms();          emms();
2265          return B_VOP;          return B_VOP;
2266    
2267  }  }
2268    
2269    
2270  /* functions which perform BITS-based search/bitcount */  static WARPPOINTS
2271    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2272                                    const MBParam * const pParam,
2273                                    const FRAMEINFO * const current,
2274                                    const FRAMEINFO * const reference,
2275                                    const IMAGE * const pRefH,
2276                                    const IMAGE * const pRefV,
2277                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2278    {
2279    
2280            const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2281            const int deltay=8;
2282            const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2283    
2284            WARPPOINTS gmc;
2285    
2286            uint32_t mx, my;
2287    
2288            int MBh = pParam->mb_height;
2289            int MBw = pParam->mb_width;
2290    
2291            int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2292            double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2293            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2294            double a,b,c,n,denom;
2295            double meanx,meany;
2296            int num,oldnum;
2297    
2298            if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n");
2299                                   gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2300                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2301                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2302                                            return gmc; }
2303    
2304    // filter mask of all blocks
2305    
2306            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2307            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2308            {
2309                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2310                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2311                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2312    
2313                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2314                            continue;
2315    
2316                    if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2317                    &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2318                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2319                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2320                            MBmask[mbnum]=1;
2321            }
2322    
2323            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2324            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2325            {
2326                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2327    
2328                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2329                    if (!MBmask[mbnum])
2330                            continue;
2331    
2332                    if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2333                            MBmask[mbnum] = 0;
2334                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2335                            MBmask[mbnum] = 0;
2336    
2337            }
2338    
2339            emms();
2340    
2341            do {            /* until convergence */
2342    
2343            a = b = c = n = 0;
2344            DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2345            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2346                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2347                    {
2348                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2349                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2350                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2351    
2352                            if (!MBmask[mbnum])
2353                                    continue;
2354    
2355                            n++;
2356                            a += 16*mx+8;
2357                            b += 16*my+8;
2358                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2359    
2360                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2361                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2362                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2363                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2364                    }
2365    
2366            denom = a*a+b*b-c*n;
2367    
2368    /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2369    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2370    
2371            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2372            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                + b*DtimesF[3];
2373            sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2374            sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2375    
2376            sol[0] /= denom;
2377            sol[1] /= denom;
2378            sol[2] /= denom;
2379            sol[3] /= denom;
2380    
2381            meanx = meany = 0.;
2382            oldnum = 0;
2383            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2384                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2385                    {
2386                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2387                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2388                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2389    
2390                            if (!MBmask[mbnum])
2391                                    continue;
2392    
2393                            oldnum++;
2394                            meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2395                            meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2396                    }
2397    
2398            if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2399                    meanx /= oldnum;
2400            else
2401                    meanx = 0.25;
2402    
2403            if (4*meany > oldnum)
2404                    meany /= oldnum;
2405            else
2406                    meany = 0.25;
2407    
2408    /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2409            fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2410    */
2411            num = 0;
2412            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2413                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2414                    {
2415                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2416                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2417                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2418    
2419                            if (!MBmask[mbnum])
2420                                    continue;
2421    
2422                            if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2423                               || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2424                                    MBmask[mbnum]=0;
2425                            else
2426                                    num++;
2427                    }
2428    
2429            } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2430    
2431            if (num < 4)
2432            {
2433                    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;
2434            } else {
2435    
2436                    gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2437                    gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2438    
2439                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2440                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2441    
2442                    gmc.duv[2].x=0;
2443                    gmc.duv[2].y=0;
2444            }
2445    //      fprintf(stderr,"wp1 = ( %4d, %4d)  wp2 = ( %4d, %4d) \n", gmc.duv[0].x, gmc.duv[0].y, gmc.duv[1].x, gmc.duv[1].y);
2446    
2447            free(MBmask);
2448    
2449            return gmc;
2450    }
2451    
2452    // functions which perform BITS-based search/bitcount
2453    
2454  static int  static int
2455  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
# Line 2302  Line 2470 
2470                  Data->qpel_precision = 1;                  Data->qpel_precision = 1;
2471                  CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                  CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2472    
2473                  if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS | XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { /* we have to prepare for halfpixel-precision search */                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2474                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2475                            return 0; //quick stop
2476    
2477                    if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2478                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2479                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2480                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
# Line 2311  Line 2483 
2483                                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2484                  }                  }
2485    
2486          } else { /* not qpel */          } else { // not qpel
2487    
2488                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2489                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2490                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2491                            return 0; //inter
2492                    }
2493          }          }
2494    
2495          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2496    
2497          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2498    
2499          if (Data->qpel) {          if (Data->qpel) {
2500                  if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_BITS | XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS)) { /* there was halfpel-precision search */                  if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2501                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2502                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* we have found a better match */                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2503                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2504                          }                          }
2505    
2506                          /* preparing for qpel-precision search */                          // preparing for qpel-precision search
2507                          Data->qpel_precision = 1;                          Data->qpel_precision = 1;
2508                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2509                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2510                  }                  }
2511                  if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);                  if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2512          }          }
2513    
2514          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) { /* let's check vector equal to prediction */          if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2515                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2516                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2517                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
# Line 2343  Line 2519 
2519          return Data->iMinSAD[0];          return Data->iMinSAD[0];
2520  }  }
2521    
2522    
2523  static int  static int
2524  CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,  CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2525                                          MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,                                          MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
# Line 2354  Line 2531 
2531          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2532          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2533          int sumx = 0, sumy = 0;          int sumx = 0, sumy = 0;
2534          int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;          int16_t in[64], coeff[64];
         uint8_t * ptr;  
2535    
2536          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2537          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2538    
2539          for (i = 0; i < 4; i++) { /* for all luma blocks */          for (i = 0; i < 4; i++) {
   
2540                  Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;                  Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2541                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2542                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2543                  Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2544                  Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  Data8->Ref = Data->Ref + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2545                  Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  Data8->RefH = Data->RefH + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2546                  Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  Data8->RefV = Data->RefV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2547                  Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  Data8->RefHV = Data->RefHV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2548    
2549                  if(Data->qpel) {                  if(Data->qpel) {
2550                          Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);                          Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
# Line 2384  Line 2559 
2559                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2560                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2561    
2562                  *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;                  *Data8->iMinSAD += t;
2563    
2564                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2565                  /* checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far) */                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2566                  {                  if (Data8->qpel) {
2567                          VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;                          if (!(Data8->currentQMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentQMV->y == backup[i+1].y))
2568                          if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2569                    } else {
2570                            if (!(Data8->currentMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentMV->y == backup[i+1].y))
2571                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2572                  }                  }
2573    
2574                  if (Data8->qpel) {                  if (Data8->qpel) {
2575                          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { /* halfpixel motion search follows */                          if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2576                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2577                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2578                                  Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;                                  Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
# Line 2406  Line 2583 
2583                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2584                                          CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);                                          CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2585    
2586                                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)                                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2587                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2588    
2589                                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)                                  if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
                                         SubpelRefine(Data8);  
2590    
2591                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2592                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2593                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2594                                  }                                  }
# Line 2422  Line 2598 
2598                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2599    
2600                          }                          }
2601                          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);                          if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2602    
2603                  } else { /* not qpel */                  } else // not qpel
2604                            if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
                         if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) /* extsearch */  
                                 SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);  
   
                         if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)  
                                 SubpelRefine(Data8); /* halfpel refinement */  
                 }  
2605    
2606                  /* checking vector equal to predicion */                  //checking vector equal to predicion
2607                  if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) {                  if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2608                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2609                          if (!MVequal(*v, Data8->predMV))                          if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2610                                  CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);                                  CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2611                  }                  }
2612    
2613                  bits += *Data8->iMinSAD;                  bits += *Data8->iMinSAD;
2614                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; /* no chances for INTER4V */                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
2615    
2616                  /* MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else */                  // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2617                  if(Data->qpel) {                  if(Data->qpel) {
2618                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2619                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
# Line 2459  Line 2629 
2629                  pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;                  pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2630                  pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;                  pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2631                  if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);                  if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2632            }
2633    
2634          } /* /for all luma blocks */          if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2635                    const uint8_t * ptr;
         bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;  
   
         /* let's check chroma */  
2636          sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];          sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2637          sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];          sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2638    
2639          /* chroma U */                  //chroma U
2640          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);                  ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCU, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2641          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2642          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);                  fdct(in);
2643                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2644          if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;                  else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2645                    if (i > 0) {
2646                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2647                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2648                    }
2649    
2650          /* chroma V */                  if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2651          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);                          //chroma V
2652                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCV, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2653          transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2654          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);                          fdct(in);
2655                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2656          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;                          else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2657                            if (i > 0) {
2658                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2659                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2660                            }
2661                            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2662                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2663                    }
2664            }
2665    
2666          return bits;          return bits;
2667  }  }
2668    
2669    
2670  static int  static int
2671  CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)  CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2672  {  {
2673          int bits = BITS_MULT*1; /* this one is ac/dc prediction flag bit */          int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2674          int cbp = 0, i, dc = 0;          int cbp = 0, i, t, dc = 0, b_dc = 1024;
2675          int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;          const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2676            int16_t in[64], coeff[64];
2677    
2678          for(i = 0; i < 4; i++) {          for(i = 0; i < 4; i++) {
2679                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2680    
2681                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2682                  transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);                  transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2683                  bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);                  fdct(in);
2684                    b_dc = dc;
2685                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;                  dc = in[0];
2686          }                  in[0] -= b_dc;
2687                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2688          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;                  else quant4_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2689    
2690          /*chroma U */                  b_dc = dc;
2691                    dc = coeff[0];
2692                    if (i != 0) coeff[0] -= b_dc;
2693    
2694                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2695                    Data->temp[i] = t;
2696                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2697                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2698            }
2699    
2700            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2701                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2702                    //chroma U
2703          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2704          bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);                  fdct(in);
2705                    in[0] -= 1024;
2706                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2707                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2708    
2709                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2710                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2711                    Data->temp[4] = t;
2712    
2713          if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;                  if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2714                            //chroma V
         /* chroma V */  
2715          transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2716          bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);                          fdct(in);
2717                            in[0] -= 1024;
2718          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;                          if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2719                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
         return bits;  
 }  
   
   
2720    
2721                            bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2722                            if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
2723    
2724                            Data->temp[5] = t;
2725    
2726  static __inline void                          bits += t = xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2727  GMEanalyzeMB (  const uint8_t * const pCur,                          Data->temp[6] = t;
                                 const uint8_t * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 SearchData * const Data)  
 {  
   
         int i=0;  
 //      VECTOR pmv[3];  
         MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
2728    
2729          Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                          bits += t = mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2730                            Data->temp[7] = t;
2731    
         //median is only used as prediction. it doesn't have to be real  
         if (x == 0 && y == 0)  
                 Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;  
         else  
                 if (x == 0) //left macroblock does not have any vector now  
                         Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median  
                 else if (y == 0) // top macroblock doesn't have it's vector  
                         Data->predMV = (pMB-1)->mvs[0]; // left instead of median  
                         else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median  
   
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - ((pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)?1:0), 0, 0);  
   
         Data->Cur = pCur + 16*(x + y * pParam->edged_width);  
         Data->RefP[0] = pRef + 16*(x + y * pParam->edged_width);  
         Data->RefP[1] = pRefV + 16*(x + y * pParam->edged_width);  
         Data->RefP[2] = pRefH + 16*(x + y * pParam->edged_width);  
         Data->RefP[3] = pRefHV + 16*(x + y * pParam->edged_width);  
   
         Data->currentMV[0].x = Data->currentMV[0].y = 0;  
         CheckCandidate16I(0, 0, 255, &i, Data);  
   
         if ( (Data->predMV.x !=0) || (Data->predMV.y != 0) )  
                 CheckCandidate16I(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &i, Data);  
   
         if (Data->iMinSAD[0] > 256 /*4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP*/) // diamond only if needed  
                 DiamondSearch(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);  
   
         SubpelRefine(Data);  
   
   
         /* for QPel halfpel positions are worse than in halfpel mode :( */  
 /*      if (Data->qpel) {  
                 Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;  
                 Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;  
                 Data->qpel_precision = 1;  
                 get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                         pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);  
                 SubpelRefine(Data);  
         }  
 */  
   
         pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
         pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];  
         pMB->sad16 += d_mv_bits(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);  
         return;  
 }  
   
 void  
 GMEanalysis(const MBParam * const pParam,  
                         const FRAMEINFO * const current,  
                         const FRAMEINFO * const reference,  
                         const IMAGE * const pRefH,  
                         const IMAGE * const pRefV,  
                         const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
         uint32_t x, y;  
         MACROBLOCK * const pMBs = current->mbs;  
         const IMAGE * const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE * const pReference = &reference->image;  
   
         int32_t iMinSAD[5], temp[5];  
         VECTOR currentMV[5];  
         SearchData Data;  
         memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));  
   
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.qpel = ((pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)?1:0);  
         Data.qpel_precision = 0;  
         Data.rounding = pParam->m_rounding_type;  
         Data.chroma = current->motion_flags & XVID_ME_CHROMA16;  
         Data.rrv = current->vop_flags & XVID_VOL_REDUCED_ENABLE;  
   
         Data.currentMV = &currentMV[0];  
         Data.iMinSAD = &iMinSAD[0];  
         Data.iFcode = current->fcode;  
         Data.temp = temp;  
         Data.RefP[0] = pReference->y;  
         Data.RefP[1] = pRefV->y;  
         Data.RefP[2] = pRefH->y;  
         Data.RefP[3] = pRefHV->y;  
   
         CheckCandidate = CheckCandidate16I;  
   
         if (sadInit) (*sadInit) ();  
   
         for (y = 0; y < pParam->mb_height; y ++) {  
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x ++) {  
   
                         GMEanalyzeMB(pCurrent->y, pReference->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);  
                 }  
         }  
         return;  
 }  
   
   
 WARPPOINTS  
 GlobalMotionEst(MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const FRAMEINFO * const current,  
                                 const FRAMEINFO * const reference,  
                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                 const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
   
         const unsigned int deltax=8;            // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs  
         const unsigned int deltay=8;  
         const unsigned int gradx=512;           // lower bound for gradient in MB (ignore "flat" blocks)  
         const unsigned int grady=512;  
   
         double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };  
   
         WARPPOINTS gmc;  
   
         uint32_t mx, my;  
   
         int MBh = pParam->mb_height;  
         int MBw = pParam->mb_width;  
         const int minblocks = 9; //MBh*MBw/32+3;                /* just some reasonable number 3% + 3 */  
         const int maxblocks = MBh*MBw/4;                /* just some reasonable number 3% + 3 */  
   
         int num=0;  
         int oldnum;  
   
         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;  
   
         GMEanalysis(pParam,current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);  
   
         /* block based ME isn't done, yet, so do a quick presearch */  
   
 // filter mask of all blocks  
   
         for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)  
         for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)  
         {  
                 const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         pMBs[mbnum].mcsel = 0;  
         }  
   
   
         for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */  
         for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */  
         {  
                 const int mbnum = mx + my * MBw;  
                 MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];  
                 const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
   
                 /* don't use object boundaries */  
                 if   ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax)  
                         && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay)  
                         && (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax)  
                         && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay)  
                         && (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax)  
                         && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay)  
                         && (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax)  
                         && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) )  
                 {       const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
                         const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);  
                         if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )  
                          &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )  
                          {      pMB->mcsel = 1;  
                                 num++;  
                          }  
   
                 /* only use "structured" blocks */  
                 }  
         }  
         emms();  
   
         /*      further filtering would be possible, but during iteration, remaining  
                 outliers usually are removed, too */  
   
         if (num>= minblocks)  
         do {            /* until convergence */  
                 double DtimesF[4];  
                 double a,b,c,n,invdenom;  
                 double meanx,meany;  
   
                 a = b = c = n = 0;  
                 DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;  
                 for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)  
                 for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];  
   
                         if (!pMBs[mbnum].mcsel)  
                                 continue;  
   
                         n++;  
                         a += 16*mx+8;  
                         b += 16*my+8;  
                         c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);  
   
                         DtimesF[0] += (double)mv.x;  
                         DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);  
                         DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);  
                         DtimesF[3] += (double)mv.y;  
                 }  
   
         invdenom = a*a+b*b-c*n;  
   
 /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */  
 /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */  
   
         sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];  
         sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];  
         sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];  
         sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];  
   
         sol[0] /= invdenom;  
         sol[1] /= invdenom;  
         sol[2] /= invdenom;  
         sol[3] /= invdenom;  
   
         meanx = meany = 0.;  
         oldnum = 0;  
         for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)  
                 for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];  
   
                         if (!pMBs[mbnum].mcsel)  
                                 continue;  
   
                         oldnum++;  
                         meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x );  
                         meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y );  
                 }  
   
         if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 (=1/4pel) is useless */  
                 meanx /= oldnum;  
         else  
                 meanx = 0.25;  
   
         if (4*meany > oldnum)  
                 meany /= oldnum;  
         else  
                 meany = 0.25;  
   
         num = 0;  
         for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)  
                 for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];  
   
                         if (!pMBs[mbnum].mcsel)  
                                 continue;  
   
                         if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x ) > meanx )  
                                 || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y ) > meany ) )  
                                 pMBs[mbnum].mcsel=0;  
                         else  
                                 num++;  
                 }  
   
         } while ( (oldnum != num) && (num>= minblocks) );  
   
         if (num < minblocks)  
         {  
                 const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
                 num = 0;  
   
 /*              fprintf(stderr,"Warning! Unreliable GME (%d/%d blocks), falling back to translation.\n",num,MBh*MBw);  
 */  
                 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;  
   
                 if (!(current->motion_flags & XVID_GME_REFINE))  
                         return gmc;  
   
                 for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */  
                 for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];  
                         const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);  
                         if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )  
                          &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )  
                          {      pMB->mcsel = 1;  
                                 gmc.duv[0].x += pMB->mvs[0].x;  
                                 gmc.duv[0].y += pMB->mvs[0].y;  
                                 num++;  
                          }  
                 }  
   
                 if (gmc.duv[0].x)  
                         gmc.duv[0].x /= num;  
                 if (gmc.duv[0].y)  
                         gmc.duv[0].y /= num;  
         } else {  
   
                 gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);  
                 gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);  
   
                 gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);  
                 gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);  
   
                 gmc.duv[2].x=-gmc.duv[1].y;             /* two warp points only */  
                 gmc.duv[2].y=gmc.duv[1].x;  
         }  
         if (num>maxblocks)  
         {       for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)  
                 for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         if (pMBs[mbnum-1].mcsel)  
                                 pMBs[mbnum].mcsel=0;  
                         else  
                                 if (pMBs[mbnum-MBw].mcsel)  
                                         pMBs[mbnum].mcsel=0;  
                 }  
         }  
         return gmc;  
 }  
   
 int  
 GlobalMotionEstRefine(  
                                 WARPPOINTS *const startwp,  
                                 MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const FRAMEINFO * const current,  
                                 const FRAMEINFO * const reference,  
                                 const IMAGE * const pCurr,  
                                 const IMAGE * const pRef,  
                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                 const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
         uint8_t* GMCblock = (uint8_t*)malloc(16*pParam->edged_width);  
         WARPPOINTS bestwp=*startwp;  
         WARPPOINTS centerwp,currwp;  
         int gmcminSAD=0;  
         int gmcSAD=0;  
         int direction;  
 //      int mx,my;  
   
 /* use many blocks... */  
 /*              for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)  
                 for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;  
                         pMBs[mbnum].mcsel=1;  
                 }  
 */  
   
 /* or rather don't use too many blocks... */  
 /*  
                 for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)  
                 for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         if (MBmask[mbnum-1])  
                                 MBmask[mbnum-1]=0;  
                         else  
                                 if (MBmask[mbnum-MBw])  
                                         MBmask[mbnum-1]=0;  
   
                 }  
 */  
                 gmcminSAD = globalSAD(&bestwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
   
                 if ( (reference->coding_type == S_VOP)  
                         && ( (reference->warp.duv[1].x != bestwp.duv[1].x)  
                           || (reference->warp.duv[1].y != bestwp.duv[1].y)  
                           || (reference->warp.duv[0].x != bestwp.duv[0].x)  
                           || (reference->warp.duv[0].y != bestwp.duv[0].y)  
                           || (reference->warp.duv[2].x != bestwp.duv[2].x)  
                           || (reference->warp.duv[2].y != bestwp.duv[2].y) ) )  
                 {  
                         gmcSAD = globalSAD(&reference->warp, pParam, pMBs,  
                                                                 current, pRef, pCurr, GMCblock);  
   
                         if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                         {       bestwp = reference->warp;  
                                 gmcminSAD = gmcSAD;  
                         }  
                 }  
   
         do {  
                 direction = 0;  
                 centerwp = bestwp;  
   
                 currwp = centerwp;  
   
                 currwp.duv[0].x--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 1;  
                 }  
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[0].x++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 2;  
                 }  
                 }  
                 if (direction) continue;  
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[0].y--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 4;  
                 }  
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[0].y++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 8;  
                 }  
                 }  
                 if (direction) continue;  
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 32;  
                 }  
                 currwp.duv[2].y++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 1024;  
                 }  
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[1].x--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 16;  
2732                  }                  }
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 32;  
                 }  
                 }  
                 if (direction) continue;  
   
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[1].y--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 64;  
                 }  
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[1].y++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 128;  
                 }  
                 }  
                 if (direction) continue;  
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[2].x--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 256;  
                 }  
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[2].x++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 512;  
                 }  
                 }  
                 if (direction) continue;  
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[2].y--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 1024;  
2733                  }                  }
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[2].y++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 2048;  
                 }  
                 }  
         } while (direction);  
         free(GMCblock);  
2734    
2735          *startwp = bestwp;          return bits;
   
         return gmcminSAD;  
 }  
   
 int  
 globalSAD(const WARPPOINTS *const wp,  
                   const MBParam * const pParam,  
                   const MACROBLOCK * const pMBs,  
                   const FRAMEINFO * const current,  
                   const IMAGE * const pRef,  
                   const IMAGE * const pCurr,  
                   uint8_t *const GMCblock)  
 {  
         NEW_GMC_DATA gmc_data;  
         int iSAD, gmcSAD=0;  
         int num=0;  
         unsigned int mx, my;  
   
         generate_GMCparameters( 3, 3, wp, pParam->width, pParam->height, &gmc_data);  
   
         for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)  
                 for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++) {  
   
                 const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;  
                 const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
                 if (!pMBs[mbnum].mcsel)  
                         continue;  
   
                 gmc_data.predict_16x16(&gmc_data, GMCblock,  
                                                 pRef->y,  
                                                 iEdgedWidth,  
                                                 iEdgedWidth,  
                                                 mx, my,  
                                                 pParam->m_rounding_type);  
   
                 iSAD = sad16 ( pCurr->y + 16*(my*iEdgedWidth + mx),  
                                                   GMCblock , iEdgedWidth, 65536);  
                 iSAD -= pMBs[mbnum].sad16;  
   
                 if (iSAD<0)  
                         gmcSAD += iSAD;  
                 num++;  
         }  
         return gmcSAD;  
2736  }  }
   

Legend:
Removed from v.1.58.2.20  
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  Added in v.1.59

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