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

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revision 1.58.2.26, Wed Aug 6 09:08:37 2003 UTC revision 1.63, Sat Apr 5 15:54:59 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 72  Line 74 
74  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
75  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }
76    
   
77  /*****************************************************************************  /*****************************************************************************
78   * Code   * Code
79   ****************************************************************************/   ****************************************************************************/
# Line 104  Line 105 
105          return bits;          return bits;
106  }  }
107    
108  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)  
109  {  {
110          int sad;          int sad;
111          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
# Line 113  Line 113 
113                  * f_refv = data->RefQ + 8,                  * f_refv = data->RefQ + 8,
114                  * b_refu = data->RefQ + 16,                  * b_refu = data->RefQ + 16,
115                  * b_refv = data->RefQ + 24;                  * b_refv = data->RefQ + 24;
         int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;  
116    
117          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
118                  case 0:                  case 0:
119                          f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;                          fx = fx / 2; fy = fy / 2;
120                          f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;                          f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;
121                            f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;
122                          break;                          break;
123                  case 1:                  case 1:
124                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;
125                          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);
126                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
127                          break;                          break;
128                  case 2:                  case 2:
129                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;
130                          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);
131                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
132                          break;                          break;
133                  default:                  default:
134                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;
135                          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);
136                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
137                          break;                          break;
138          }          }
139    
         offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;  
140          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
141                  case 0:                  case 0:
142                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;                          bx = bx / 2; by = by / 2;
143                          b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;
144                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;
145                          break;                          break;
146                  case 1:                  case 1:
147                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;
148                          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);
149                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
150                          break;                          break;
151                  case 2:                  case 2:
152                          interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;
153                          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);
154                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
155                          break;                          break;
156                  default:                  default:
157                          interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          bx = (bx - 1) / 2; by = (by - 1) / 2;
158                          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);
159                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
160                          break;                          break;
161          }          }
162    
# Line 160  Line 166 
166          return sad;          return sad;
167  }  }
168    
169    
170  static int32_t  static int32_t
171  ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
172  {  {
173          int sad;          int sad;
174          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
         int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;  
175    
176          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
177          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; /* backup */          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
178    
179          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
180                  case 0:                  case 0:
181                          sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);                          dx = dx / 2; dy = dy / 2;
182                          sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
183                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
184                          break;                          break;
185                  case 1:                  case 1:
186                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + stride, stride);                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
187                          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);
188                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
189                          break;                          break;
190                  case 2:                  case 2:
191                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + 1, stride);                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
192                          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);
193                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
194                          break;                          break;
195                  default:                  default:
196                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
197                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
198                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
199    
200                          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);
201                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
202                          break;                          break;
203          }          }
204          data->temp[7] = sad; /* backup, part 2 */          data->temp[7] = sad; //backup, part 2
205          return sad;          return sad;
206  }  }
207    
208  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
209  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)
210  {  {
211          /* dir : 0 = forward, 1 = backward */  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
212          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
213          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
214          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
215          return direction[picture] + offset;                  case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
216                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
217                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
218                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
219                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
220                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
221            }
222  }  }
223    
224  /* 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
225  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
226  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
227  {  {
228          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);          switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
229          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
230          return data->RefP[picture] + offset;                  case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
231                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
232                    default : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);      //case 2
233            }
234  }  }
235    
236  static uint8_t *  static uint8_t *
237  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)
238  {  {
239          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
240          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
241          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
242          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
# Line 228  Line 247 
247          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
248          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
249          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
250          case 3: /* x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and */          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
251                          /* bottom left/right) during qpel refinement */                          // bottom left/right) during qpel refinement
252                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
253                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
254                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
# Line 239  Line 258 
258                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
259                  break;                  break;
260    
261          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
262                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
263                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
264                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
265                  break;                  break;
266    
267          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
268                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
269                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
270                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
271                  break;                  break;
272    
273          default: /* pure halfpel position */          default: // pure halfpel position
274                  return (uint8_t *) ref1;                  return (uint8_t *) ref1;
275    
276          }          }
# Line 261  Line 280 
280  static uint8_t *  static uint8_t *
281  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)
282  {  {
283          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
284          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
285          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
286          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
# Line 271  Line 290 
290    
291          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
292          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
293          case 3:          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
294                  /*                           // bottom left/right) during qpel refinement
                  * x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                  * bottom left/right) during qpel refinement  
                  */  
295                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
296                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
297                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
# Line 285  Line 301 
301                  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);
302                  break;                  break;
303    
304          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
305                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
306                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
307                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 293  Line 309 
309                  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);
310                  break;                  break;
311    
312          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
313                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
314                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
315                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 301  Line 317 
317                  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);
318                  break;                  break;
319    
320          default: /* pure halfpel position */          default: // pure halfpel position
321                  return (uint8_t *) ref1;                  return (uint8_t *) ref1;
322          }          }
323          return Reference;          return Reference;
# Line 324  Line 340 
340                  Reference = GetReference(x, y, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
341                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
342                  xc = x; yc = y;                  xc = x; yc = y;
343          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
344                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
345                  xc = x/2; yc = y/2; /* for chroma sad */                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
346                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
347          }          }
348    
# Line 336  Line 352 
352          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
353          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
354    
355          if (data->chroma && sad < data->iMinSAD[0])          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
                 sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],  
356                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
357    
358          if (sad < data->iMinSAD[0]) {          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
# Line 354  Line 369 
369                  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; }
370          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
371                  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; }
372    
373  }  }
374    
375  static void  static void
# Line 369  Line 385 
385          if (!data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
386                  Reference = GetReference(x, y, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
387                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
388          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
389                  Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);                  Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
390                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
391          }          }
# Line 386  Line 402 
402          }          }
403  }  }
404    
405    
406  static void  static void
407  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)
408  {  {
409          uint32_t t;          uint32_t t;
410          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
411    
412          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || /* non-zero even value */          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero even value
413                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
414                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
415    
# Line 430  Line 447 
447          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
448                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
449    
450          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
451    
452          if (data->qpel_precision) { /* x and y are in 1/4 precision */          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
453                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
454                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
455                  xc = x/2; yc = y/2;                  xc = x/2; yc = y/2;
# Line 447  Line 464 
464          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
465          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
466    
467          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
                 sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],  
468                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
469    
470          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
# Line 459  Line 475 
475  }  }
476    
477  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  
478  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)
479  {  {
480          /* maximum speed - for P/B/I decision */  // maximum speed - for P/B/I decision
481          int32_t sad;          int32_t sad;
482    
483          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
484                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
485    
486          sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + (x>>1) + (y>>1)*((int)data->iEdgedWidth),          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
487                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
488    
489          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
# Line 548  Line 536 
536          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
537          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
538    
539          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
                 sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],  
540                                                          (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],                                                          (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
541                                                          (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],                                                          (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
542                                                          (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);                                                          (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
# Line 595  Line 582 
582                  } else {                  } else {
583                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
584                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
585                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; /* we move to qpel precision anyway */                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
586                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
587                  }                  }
588    
# Line 609  Line 596 
596    
597          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
598    
599          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
                 sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],  
600                                                          (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],                                                          (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
601                                                          (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],                                                          (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
602                                                          (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);                                                          (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
# Line 662  Line 648 
648          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
649          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
650    
651          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
                 sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],  
652                                                          (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],                                                          (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
653                                                          (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],                                                          (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
654                                                          (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);                                                          (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
# Line 677  Line 662 
662    
663    
664  static void  static void
665  CheckCandidateRD16(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)
666  {  {
667    
668          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
669          int32_t rd = 0;          int32_t bits = 0, sum;
670          VECTOR * current;          VECTOR * current;
671          const uint8_t * ptr;          const uint8_t * ptr;
672          int i, cbp = 0, t, xc, yc;          int i, cbp = 0, t, xc, yc;
# Line 693  Line 678 
678                  ptr = GetReference(x, y, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
679                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
680                  xc = x; yc = y;                  xc = x; yc = y;
681          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
682                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
683                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
684                  xc = x/2; yc = y/2;                  xc = x/2; yc = y/2;
# Line 702  Line 687 
687          for(i = 0; i < 4; i++) {          for(i = 0; i < 4; i++) {
688                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
689                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
690                  rd += data->temp[i] = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, i);                  fdct(in);
691                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
692                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
693                    if (sum > 0) {
694                            cbp |= 1 << (5 - i);
695                            bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
696                    } else data->temp[i] = 0;
697          }          }
698    
699          rd += 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);
700    
701          if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {          if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
                 data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~32) | cbp&32; }  
         if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {  
                 data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~16) | cbp&16; }  
         if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {  
                 data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~8) | cbp&8; }  
         if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {  
                 data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~4) | cbp&4; }  
   
         rd += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;  
   
         if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;  
   
         /* chroma */  
702          xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];          xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
703          yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];          yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
704    
705          /* chroma U */                  //chroma U
706          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, 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);
707          transfer_8to16subro(in, data->CurU, ptr, data->iEdgedWidth/2);                  transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
708          rd += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);                  fdct(in);
709          if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
710                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
711          /* chroma V */                  if (sum > 0) {
712          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);                          cbp |= 1 << (5 - 4);
713          transfer_8to16subro(in, data->CurV, ptr, data->iEdgedWidth/2);                          bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
714          rd += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);                  }
715    
716                    if (bits < data->iMinSAD[0]) {
717                            //chroma V
718                            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCV, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
719                            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
720                            fdct(in);
721                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
722                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
723                            if (sum > 0) {
724                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
725                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
726                            }
727                    }
728            }
729    
730          rd += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;          bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
731            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
732    
733          if (rd < data->iMinSAD[0]) {          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
734                  data->iMinSAD[0] = rd;                  data->iMinSAD[0] = bits;
735                  current[0].x = x; current[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
736                  *dir = Direction;                  *dir = Direction;
                 *data->cbp = cbp;  
         }  
737  }  }
738    
739            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
740                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
741            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
742                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
743            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
744                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
745            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
746                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
747    
748    }
749  static void  static void
750  CheckCandidateRD8(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)
751  {  {
752    
753          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
754          int32_t rd;          int32_t sum, bits;
755          VECTOR * current;          VECTOR * current;
756          const uint8_t * ptr;          const uint8_t * ptr;
757          int cbp = 0;          int cbp;
758    
759          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
760                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
# Line 761  Line 762 
762          if (!data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
763                  ptr = GetReference(x, y, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
764                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
765          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
766                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
767                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
768          }          }
769    
770          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
771          rd = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);          fdct(in);
772          rd += 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);
773            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
774          if (rd < data->iMinSAD[0]) {          if (sum > 0) {
775                  *data->cbp = cbp;                  bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
776                  data->iMinSAD[0] = rd;                  cbp = 1;
777            } else cbp = bits = 0;
778    
779            bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
780    
781            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
782                    data->temp[0] = cbp;
783                    data->iMinSAD[0] = bits;
784                  current[0].x = x; current[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
785                  *dir = Direction;                  *dir = Direction;
786          }          }
# Line 790  Line 798 
798    
799          int iDirection;          int iDirection;
800    
801          for(;;) { /* forever */          for(;;) { //forever
802                  iDirection = 0;                  iDirection = 0;
803                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
804                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 799  Line 807 
807    
808                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
809    
810                  if (iDirection) {               /* if anything found */                  if (iDirection) {               //if anything found
811                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
812                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
813                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
814                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
815                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
816                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
817                          } else {                        /* what remains here is up or down */                          } else {                        // what remains here is up or down
818                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
819                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
820                          }                          }
# Line 815  Line 823 
823                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
824                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
825                          }                          }
826                  } else {                                /* about to quit, eh? not so fast.... */                  } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
827                          switch (bDirection) {                          switch (bDirection) {
828                          case 2:                          case 2:
829                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
# Line 853  Line 861 
861                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
862                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
863                                  break;                                  break;
864                          default:                /* 1+2+4+8 == we didn't find anything at all */                          default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
865                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
866                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
867                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
868                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
869                                  break;                                  break;
870                          }                          }
871                          if (!iDirection) break;         /* ok, the end. really */                          if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
872                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
873                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
874                  }                  }
# Line 905  Line 913 
913    
914                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
915    
916                  if (iDirection) {               /* checking if anything found */                  if (iDirection) {               //checking if anything found
917                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
918                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
919                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
920                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
921                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
922                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
923                          } else {                        /* what remains here is up or down */                          } else {                        // what remains here is up or down
924                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
925                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
926                          }                          }
# Line 930  Line 938 
938  {  {
939  /* Do a half-pel or q-pel refinement */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
940          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
941          int iDirection; /* only needed because macro expects it */          int iDirection; //only needed because macro expects it
942    
943          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
944          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
# Line 970  Line 978 
978  }  }
979    
980  static __inline void  static __inline void
981  ZeroMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
982  {  {
983          pMB->mode = MODE_INTER;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
984          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
985          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
986          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;
987  }  }
988    
 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,  
                         const IMAGE * const vGMC,  
                         const int coding_type)  
 {  
         int mode = MODE_INTER;  
         int mcsel = 0;  
         int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);  
         const uint32_t iQuant = pMB->quant;  
   
         const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);  
   
         pMB->mcsel = 0;  
   
         if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) { /* 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;  
                                 }  
   
                 /* mcsel */  
                 if (coding_type == S_VOP) {  
   
                         int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,  
                                 vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);  
   
                         if (Data->chroma) {  
                                 iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);  
                                 iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);  
                         }  
   
                         if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */  
                                 mode = MODE_INTER;  
                                 mcsel = 1;  
                                 sad = iSAD;  
                         }  
   
                 }  
   
                 /* 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) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */  
                 if (Data->rrv) InterBias *= 4;  
   
                 if (InterBias < sad) {  
                         int32_t deviation;  
                         if (!Data->rrv)  
                                 deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);  
                         else  
                                 deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */  
                                                         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;  
                 }  
   
                 pMB->cbp = 63;  
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;  
   
         } else { /* Rate-Distortion */  
   
                 int min_rd, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};  
                 VECTOR backup[5], *v;  
                 Data->iQuant = iQuant;  
                 Data->cbp = c;  
   
                 v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;  
                 for (i = 0; i < 5; i++) {  
                         Data->iMinSAD[i] = 256*4096;  
                         backup[i] = v[i];  
                 }  
   
                 min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);  
                 cbp = *Data->cbp;  
   
                 if (coding_type == S_VOP) {  
                         int gmc_rd;  
                         *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */  
                         gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);  
                         if (gmc_rd < min_rd) {  
                                 mcsel = 1;  
                                 *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;  
                                 mode = MODE_INTER;  
                                 cbp = *Data->cbp;  
                         }  
                 }  
   
                 if (inter4v) {  
                         int v4_rd;  
                         v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);  
                         if (v4_rd < min_rd) {  
                                 Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;  
                                 mode = MODE_INTER4V;  
                                 cbp = *Data->cbp;  
                         }  
                 }  
   
                 intra_rd = findRDintra(Data);  
                 if (intra_rd < min_rd) {  
                         *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;  
                         mode = MODE_INTRA;  
                 }  
   
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = 0;  
                 pMB->cbp = cbp;  
         }  
   
         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 && mcsel == 0) {  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[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_INTER ) { // but mcsel == 1  
   
                 pMB->mcsel = 1;  
                 if (Data->qpel) {  
                         pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;  
                         pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;  
                         pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;  
                 } else  
                         pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;  
   
         } else  
                 if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */  
         else    /* INTRA, NOT_CODED */  
                 ZeroMacroblockP(pMB, 0);  
   
         pMB->mode = mode;  
 }  
   
989  bool  bool
990  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
991                                   FRAMEINFO * const current,                                   FRAMEINFO * const current,
# Line 1160  Line 993 
993                                   const IMAGE * const pRefH,                                   const IMAGE * const pRefH,
994                                   const IMAGE * const pRefV,                                   const IMAGE * const pRefV,
995                                   const IMAGE * const pRefHV,                                   const IMAGE * const pRefHV,
                                 const IMAGE * const pGMC,  
996                                   const uint32_t iLimit)                                   const uint32_t iLimit)
997  {  {
998          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
# Line 1170  Line 1002 
1002          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1003          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1004          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1005          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);
1006    
1007          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
1008          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
1009          int32_t sad00;          int32_t quant = current->quant, sad00;
1010          int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH * \          int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH *
1011                  (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \                  (current->global_flags & XVID_REDUCED ? 4:1) *
1012                  (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD ? 2:1);                  (current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
1013    
1014          /* some pre-initialized thingies for SearchP */          // some pre-initialized thingies for SearchP
1015          int32_t temp[8];          int32_t temp[8];
1016          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
1017          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
1018          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
1019          DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 3, 64, int16_t, CACHE_LINE);          DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1020          SearchData Data;          SearchData Data;
1021          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1022          Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
# Line 1194  Line 1026 
1026          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
1027          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
1028          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1029          Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1030          Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA_PVOP;          Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1031          Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED) ? 1:0;          Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1032          Data.dctSpace = dct_space;          Data.dctSpace = dct_space;
         Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);  
1033    
1034          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {          if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1035                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1036                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1037                  Data.qpel = 0;                  Data.qpel = 0;
1038          }          }
1039    
1040          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)
1041          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1042    
1043          for (y = 0; y < mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
# Line 1233  Line 1064 
1064    
1065                          sad00 = pMB->sad16;                          sad00 = pMB->sad16;
1066    
1067                          /* initial skip decision */                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1068                          /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
1069                          if (current->coding_type != S_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          } else {
1070                                  if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1071                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
1072                                                  ZeroMacroblockP(pMB, sad00);                                          if (quant > 31) quant = 31;
1073                                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
                                                 continue;  
1074                                          }                                          }
1075                          }                          }
1076                            pMB->quant = current->quant;
1077    
1078                          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_CARTOON) &&  //initial skip decision
1079                                  (sad00 < pMB->quant * 4 * skip_thresh)) { /* favorize (0,0) vector for cartoons */  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1080                                  ZeroMacroblockP(pMB, sad00);                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1081                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1082                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1083                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1084                                  continue;                                  continue;
1085                          }                          }
1086                            }
1087    
1088                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1089                                          y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,                                                  y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,
1090                                          &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1091                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
                         ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,  
                                                  MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,  
                                                  pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);  
1092    
1093    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1094                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC || current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {
1095                                    if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1096                                            if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1097                                                    if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1098                                                            SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1099                                    }
1100                            }
1101                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1102                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;
1103                  }                  }
1104          }          }
1105    
1106            if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1107            {
1108                    current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1109            }
1110          return 0;          return 0;
1111  }  }
1112    
# Line 1272  Line 1116 
1116  {  {
1117          int mask = 255, j;          int mask = 255, j;
1118          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
1119                  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
1120                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1121                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1122                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
# Line 1289  Line 1133 
1133  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1134                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1135  {  {
1136          /* this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself */  
1137    //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1138          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1139    
1140          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1141                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1142                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1143          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1144    
1145          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
1146          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1147    
1148          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
1149          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1150    
1151          /* [1] median prediction */          // [1] median prediction
1152          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);
1153    
1154          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
1155    
1156          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1157          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1158    
1159          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1160                  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
1161                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1162          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1163    
# Line 1325  Line 1170 
1170          }          }
1171  }  }
1172    
1173    static int
1174    ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1175                    int inter4v,
1176                    MACROBLOCK * const pMB,
1177                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1178                    const int x, const int y,
1179                    const MBParam * const pParam,
1180                    const uint32_t MotionFlags,
1181                    const uint32_t GlobalFlags)
1182    {
1183    
1184            int mode = MODE_INTER;
1185    
1186            if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1187                    int sad;
1188                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1189                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1190                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1191                            mode = MODE_INTER;
1192                            sad = Data->iMinSAD[0];
1193                    } else {
1194                            mode = MODE_INTER4V;
1195                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1196                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1197                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1198                    }
1199    
1200                    /* intra decision */
1201    
1202                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1203                    if (y != 0)
1204                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1205                    if (x != 0)
1206                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1207    
1208                    if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1209                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1210    
1211                    if (InterBias < pMB->sad16) {
1212                            int32_t deviation;
1213                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1214                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1215                                    dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1216                                    dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1217                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1218    
1219                            if (deviation < (sad - InterBias)) return MODE_INTRA;
1220                    }
1221                    return mode;
1222    
1223            } else {
1224    
1225                    int bits, intra, i;
1226                    VECTOR backup[5], *v;
1227                    Data->lambda16 = iQuant;
1228                    Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;
1229    
1230                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1231                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1232                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1233                            backup[i] = v[i];
1234                    }
1235    
1236                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1237                    if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
1238    
1239                    if (inter4v) {
1240                            int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1241                            if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1242                    }
1243    
1244    
1245                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1246    
1247                    if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
1248    
1249                    return mode;
1250            }
1251    }
1252    
1253  static void  static void
1254  SearchP(const IMAGE * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1255                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
# Line 1334  Line 1259 
1259                  const int x,                  const int x,
1260                  const int y,                  const int y,
1261                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1262                  const uint32_t VopFlags,                  const uint32_t GlobalFlags,
1263                  const uint32_t VolFlags,                  const uint32_t iQuant,
1264                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1265                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1266                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1267                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
1268                    int inter4v,
1269                  MACROBLOCK * const pMB)                  MACROBLOCK * const pMB)
1270  {  {
1271    
1272          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1273          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
         int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);  
1274    
1275          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,
1276                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1277    
1278          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);
1279    
1280          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1281          i = Data->rrv ? 2 : 1;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1282          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1283          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1284          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1285    
1286          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1287          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1288          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1289          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1290          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1291          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1292    
1293          Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1294          Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1295          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1296    
1297            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1298    
1299          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1300    
1301          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);
# Line 1381  Line 1308 
1308          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1309          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1310    
1311          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) && (x | y)) {          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1312                  threshA = Data->temp[0]; /* that's where we keep this SAD atm */                  threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
1313                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1314                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1315          } else          } else
# Line 1393  Line 1320 
1320    
1321          if (!Data->rrv) {          if (!Data->rrv) {
1322                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1323                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1324          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1325    
1326  /* 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 1406  Line 1333 
1333    
1334          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1335                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1336                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1337                  inter4v = 0;                  if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }
1338          else {          else {
1339    
1340                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1341                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1342                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1343                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1344    
1345                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
# Line 1421  Line 1348 
1348          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1349          which makes it more different than the diamond above */          which makes it more different than the diamond above */
1350    
1351                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1352                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1353                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1354                          if (Data->rrv) {                          if (Data->rrv) {
# Line 1452  Line 1379 
1379                  }                  }
1380          }          }
1381    
1382          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1383                    if ((!(MotionFlags & HALFPELREFINE16_BITS)) || Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)
1384                          SubpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1385    
1386          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1387                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1388                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1389          }          }
1390    
1391          if (Data->qpel) {          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
1392    
1393                  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,
1394                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1395    
1396                    if ((!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {
1397                  Data->qpel_precision = 1;                  Data->qpel_precision = 1;
                 if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)  
1398                          SubpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1399          }          }
1400            }
1401    
1402          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
1403                  inter4v = 0;  
1404            if (inter4v && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS) ||
1405                            (!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS)) || (!(MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)) ||
1406                            ((!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)) && (!(MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8)) ))) {
1407                    // if decision is BITS-based and all refinement steps will be done in BITS domain, there is no reason to call this loop
1408    
         if (inter4v) {  
1409                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1410                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1411    
1412                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1413                  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);
1414                  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);
1415                  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);
1416    
1417                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD))) {                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1418                          /* 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
1419                          int sumx = 0, sumy = 0;                          int sumx = 0, sumy = 0;
1420                            const int div = 1 + Data->qpel;
1421                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1422    
1423                          if (Data->qpel)                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1424                                  for (i = 1; i < 5; i++) {                                  sumx += mv[i].x / div;
1425                                          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;  
1426                                  }                                  }
1427    
1428                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1429                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1430                  }                  }
         } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;  
1431  }  }
1432    
1433  static void          inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);
 Search8(const SearchData * const OldData,  
                 const int x, const int y,  
                 const uint32_t MotionFlags,  
                 const MBParam * const pParam,  
                 MACROBLOCK * const pMB,  
                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                 const int block,  
                 SearchData * const Data)  
 {  
         int i = 0;  
         Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;  
         Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;  
         Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;  
1434    
1435          if(Data->qpel) {          if (Data->rrv) {
1436                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1437                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1438                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);          }
1439          } else {  
1440                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);          if (inter4v == MODE_INTER) {
1441                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,                  pMB->mode = MODE_INTER;
1442                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1443                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1444    
1445                    if(Data->qpel) {
1446                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1447                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1448                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1449                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1450                    } else {
1451                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1452                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1453                    }
1454    
1455            } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1456                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1457                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1458            } else { // INTRA mode
1459                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1460                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1461            }
1462    
1463    }
1464    
1465    static void
1466    Search8(const SearchData * const OldData,
1467                    const int x, const int y,
1468                    const uint32_t MotionFlags,
1469                    const MBParam * const pParam,
1470                    MACROBLOCK * const pMB,
1471                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1472                    const int block,
1473                    SearchData * const Data)
1474    {
1475            int i = 0;
1476            Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1477            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1478            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1479    
1480            if(Data->qpel) {
1481                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1482                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1483                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1484            } else {
1485                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1486                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1487                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1488          }          }
1489    
1490          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1491    
1492          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1493                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1494    
1495                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;                  Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1496                    Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1497                    Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1498                    Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1499    
1500                  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));  
1501                  Data->qpel_precision = 0;                  Data->qpel_precision = 0;
1502    
1503                  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 1546  Line 1506 
1506                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1507                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1508    
1509                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD))) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1510                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1511    
1512                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1513                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1514                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1515                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1516    
1517                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1518    
1519                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1520                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1521                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1522                          }                          }
1523                  }                  }
1524    
1525                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1526                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1527    
1528                          SubpelRefine(Data); /* perform halfpel refine of current best vector */                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1529    
1530                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1531                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1532                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1533                          }                          }
1534                  }                  }
1535    
1536                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1537                                  Data->qpel_precision = 1;                                  Data->qpel_precision = 1;
1538                                  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,
1539                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
# Line 1615  Line 1575 
1575                                                          const uint32_t mode_curr)                                                          const uint32_t mode_curr)
1576  {  {
1577    
1578          /* [0] is prediction */          // [0] is prediction
1579          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);
1580    
1581          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1582    
1583          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1584          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);
1585    
1586          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1587                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1588                  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);
1589          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
# Line 1669  Line 1629 
1629          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1630          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1631          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1632          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
1633    
1634          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1635          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1636          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1637          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1638          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1639          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1640    
1641          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1642    
# Line 1691  Line 1651 
1651          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1652          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1653    
1654          /* main loop. checking all predictions */  // main loop. checking all predictions
1655          for (i = 0; i < 7; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1656                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1657                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1658          }          }
1659    
1660          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1661          else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1662                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1663    
1664          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
# Line 1714  Line 1674 
1674                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1675          }          }
1676    
1677          /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1678    
1679          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1680          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
# Line 1738  Line 1698 
1698          }          }
1699    
1700          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1701          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1702  }  }
1703    
1704  static void  static void
# Line 1754  Line 1714 
1714          const int div = 1 + Data->qpel;          const int div = 1 + Data->qpel;
1715          int k;          int k;
1716          const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1717          /* 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
1718    
1719          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1720                  dy += Data->directmvF[k].y / div;                  dy += Data->directmvF[k].y / div;
# Line 1773  Line 1733 
1733                                          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,
1734                                          stride);                                          stride);
1735    
1736          if (sum >= MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; /* no skip */          if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1737    
1738          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1739                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1740                                          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,
1741                                          stride);                                          stride);
1742    
1743          if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1744                  pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */                  pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1745                  for (k = 0; k < 4; k++) {                  for (k = 0; k < 4; k++) {
1746                          pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];                          pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1747                          pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];                          pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
# Line 1814  Line 1774 
1774          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1775    
1776          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
1777          Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;          Data->Ref = f_Ref->y + k;
1778          Data->RefP[2] = f_RefH + k;          Data->RefH = f_RefH + k;
1779          Data->RefP[1] = f_RefV + k;          Data->RefV = f_RefV + k;
1780          Data->RefP[3] = f_RefHV + k;          Data->RefHV = f_RefHV + k;
1781          Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;          Data->bRef = b_Ref->y + k;
1782          Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;          Data->bRefH = b_RefH + k;
1783          Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;          Data->bRefV = b_RefV + k;
1784          Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;          Data->bRefHV = b_RefHV + k;
1785          Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1786          Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1787          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;
1788          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;
1789    
1790          k = Data->qpel ? 4 : 2;          k = Data->qpel ? 4 : 2;
1791          Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);          Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
# Line 1845  Line 1805 
1805                  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)
1806                          | (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) ) {
1807    
1808                          *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
1809                          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"
1810                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1811                          return 256*4096;                          return 256*4096;
1812                  }                  }
# Line 1863  Line 1823 
1823    
1824          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1825    
1826          /* initial (fast) skip decision */  // initial (fast) skip decision
1827          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)) {
1828                  /* possible skip */                  //possible skip
1829                  if (Data->chroma) {                  if (Data->chroma) {
1830                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1831                          return *Data->iMinSAD; /* skip. */                          return *Data->iMinSAD; // skip.
1832                  } else {                  } else {
1833                          SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);                          SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1834                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1835                  }                  }
1836          }          }
1837    
1838          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1839          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1840    
1841          /*  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1842           * 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  
          */  
1843    
1844          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1845                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1846                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1847    
1848          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
# Line 1894  Line 1852 
1852          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1853    
1854          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1855          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1856    
1857          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1858    
# Line 1952  Line 1910 
1910          SearchData bData;          SearchData bData;
1911    
1912          fData->qpel_precision = 0;          fData->qpel_precision = 0;
1913          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1914          *fData->iMinSAD = 4096*256;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1915          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1916          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1917    
1918          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1919            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;
1920            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1921            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1922            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1923            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;
1924            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1925            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1926            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1927            bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1928            bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1929            bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1930            bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1931    
         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;  
1932    
1933          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1934          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
# Line 1991  Line 1949 
1949    
1950          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1951    
1952          /* diamond */  //diamond
1953          do {          do {
1954                  iDirection = 255;                  iDirection = 255;
1955                  /* forward MV moves */                  // forward MV moves
1956                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1957    
1958                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
# Line 2002  Line 1960 
1960                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1961                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1962    
1963                  /* backward MV moves */                  // backward MV moves
1964                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1965                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1966                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 2012  Line 1970 
1970    
1971          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1972    
1973          /* qpel refinement */  //qpel refinement
1974          if (fData->qpel) {          if (fData->qpel) {
1975                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1976                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;
# Line 2029  Line 1987 
1987                  SubpelRefine(&bData);                  SubpelRefine(&bData);
1988          }          }
1989    
1990          *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.
1991    
1992          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1993                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
# Line 2057  Line 2015 
2015                                           FRAMEINFO * const frame,                                           FRAMEINFO * const frame,
2016                                           const int32_t time_bp,                                           const int32_t time_bp,
2017                                           const int32_t time_pp,                                           const int32_t time_pp,
2018                                           /* forward (past) reference */                                           // forward (past) reference
2019                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,
2020                                           const IMAGE * const f_ref,                                           const IMAGE * const f_ref,
2021                                           const IMAGE * const f_refH,                                           const IMAGE * const f_refH,
2022                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
2023                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
2024                                           /* backward (future) reference */                                           // backward (future) reference
2025                                           const FRAMEINFO * const b_reference,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
2026                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
2027                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
# Line 2081  Line 2039 
2039          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2040          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
2041    
2042          /* some pre-inintialized data for the rest of the search */  // some pre-inintialized data for the rest of the search
2043    
2044          SearchData Data;          SearchData Data;
2045          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
# Line 2093  Line 2051 
2051          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2052          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2053          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2054          Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1 : 0;          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2055          Data.rounding = 0;          Data.rounding = 0;
2056          Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA_BVOP;          Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2057          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
2058    
2059          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)
2060            // note: i==horizontal, j==vertical
         /* note: i==horizontal, j==vertical */  
2061          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2062    
2063                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 2136  Line 2093 
2093    
2094                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2095    
2096                          /* forward search */                          // forward search
2097                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2098                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2099                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
# Line 2144  Line 2101 
2101                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,
2102                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2103    
2104                          /* backward search */                          // backward search
2105                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2106                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2107                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
# Line 2152  Line 2109 
2109                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,
2110                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2111    
2112                          /* 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
2113                          SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2114                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2115                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
# Line 2164  Line 2121 
2121                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2122                                                  &Data);                                                  &Data);
2123    
2124                          /* final skip decision */  // final skip decision
2125                          if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)                          if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2126                                          && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )                                          && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2127                                  SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);                                  SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
# Line 2204  Line 2161 
2161  {  {
2162    
2163          int i, mask;          int i, mask;
         int quarterpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;  
2164          VECTOR pmv[3];          VECTOR pmv[3];
2165          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2166    
2167          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2168    
2169          /* 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
2170          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2171          else          else
2172                  if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2173                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; /* top instead of median */                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2174                  else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */                  else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2175                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; /* left instead of median */                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2176                          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
2177    
2178          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,
2179                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - quarterpel, 0, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
2180    
2181          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2182          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2183    
2184          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2185          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
# Line 2232  Line 2188 
2188          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2189    
2190          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2191            Data->iMinSAD[1] -= 50;
2192            Data->iMinSAD[2] -= 50;
2193            Data->iMinSAD[3] -= 50;
2194            Data->iMinSAD[4] -= 50;
2195    
2196          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
2197    
# Line 2240  Line 2200 
2200                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2201                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2202    
2203                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) /* diamond only if needed */                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed
2204                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2205          }          }
2206    
# Line 2252  Line 2212 
2212          }          }
2213  }  }
2214    
2215  #define INTRA_THRESH    2200  #define INTRA_THRESH    2400
2216  #define INTER_THRESH    50  #define INTER_THRESH    1100
 #define INTRA_THRESH2   95  
2217    
2218  int  int
2219  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
# Line 2269  Line 2228 
2228          int sSAD = 0;          int sSAD = 0;
2229          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2230          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2231          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + b_thresh;          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2232          int blocks = 0;          int s = 0, blocks = 0;
         int complexity = 0;  
2233    
2234          int32_t iMinSAD[5], temp[5];          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2235          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
# Line 2283  Line 2241 
2241          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
2242          CheckCandidate = CheckCandidate32I;          CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2243    
2244          if (intraCount != 0) {          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2245                  if (intraCount < 10) // we're right after an I frame                  IntraThresh += 8 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
                         IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);  
2246                  else                  else
2247                          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
2248                                  IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
         }  
2249    
2250          InterThresh -= 12 * bCount;          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2251          if (InterThresh < 15 + b_thresh) InterThresh = 15 + b_thresh;          if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
2252    
2253          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
2254    
2255          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2256                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2257                          int i;                          int i;
2258                          blocks += 10;                          blocks += 4;
2259    
2260                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2261                          else { //extrapolation of the vector found for last frame                          else { //extrapolation of the vector found for last frame
# Line 2314  Line 2270 
2270                          for (i = 0; i < 4; i++) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2271                                  int dev;                                  int dev;
2272                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2273                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2274                                  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,
2275                                                                  pParam->edged_width);                                                                  pParam->edged_width);
   
                                 complexity += MAX(dev, 300);  
2276                                  if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {                                  if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2277                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
2278                                          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;
2279                                  }                                  }
2280                                    }
2281                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
2282    
2283                                  if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0)                                  sSAD += pMB->sad16;
                                         if (dev > 500 && pMB->sad16 < 1000)  
                                                 sSAD += 1000;  
   
                                 sSAD += (dev < 3000) ? pMB->sad16 : pMB->sad16/2; /* blocks with big contrast differences usually have large SAD - while they look very good in b-frames */  
2284                          }                          }
2285                  }                  }
2286          }          }
         complexity >>= 7;  
2287    
2288          sSAD /= complexity + 4*blocks;          sSAD /= blocks;
2289            s = (10*s) / blocks;
2290    
2291            if (s > 5) sSAD += (s - 4) * (180 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
2292    
         if (intraCount > 80 && sSAD > INTRA_THRESH2 ) return I_VOP;  
2293          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2294          emms();          emms();
2295          return B_VOP;          return B_VOP;
2296  }  }
2297    
2298    
2299  /* functions which perform BITS-based search/bitcount */  static WARPPOINTS
2300    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2301                                    const MBParam * const pParam,
2302                                    const FRAMEINFO * const current,
2303                                    const FRAMEINFO * const reference,
2304                                    const IMAGE * const pRefH,
2305                                    const IMAGE * const pRefV,
2306                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2307    {
2308    
2309            const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2310            const int deltay=8;
2311            const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2312    
2313            WARPPOINTS gmc;
2314    
2315            uint32_t mx, my;
2316    
2317            int MBh = pParam->mb_height;
2318            int MBw = pParam->mb_width;
2319    
2320            int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2321            double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2322            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2323            double a,b,c,n,denom;
2324            double meanx,meany;
2325            int num,oldnum;
2326    
2327            if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n");
2328                                   gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2329                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2330                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2331                                            return gmc; }
2332    
2333    // filter mask of all blocks
2334    
2335            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2336            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2337            {
2338                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2339                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2340                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2341    
2342                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2343                            continue;
2344    
2345                    if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2346                    &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2347                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2348                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2349                            MBmask[mbnum]=1;
2350            }
2351    
2352            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2353            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2354            {
2355                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2356    
2357                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2358                    if (!MBmask[mbnum])
2359                            continue;
2360    
2361                    if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2362                            MBmask[mbnum] = 0;
2363                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2364                            MBmask[mbnum] = 0;
2365    
2366            }
2367    
2368            emms();
2369    
2370            do {            /* until convergence */
2371    
2372            a = b = c = n = 0;
2373            DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2374            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2375                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2376                    {
2377                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2378                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2379                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2380    
2381                            if (!MBmask[mbnum])
2382                                    continue;
2383    
2384                            n++;
2385                            a += 16*mx+8;
2386                            b += 16*my+8;
2387                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2388    
2389                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2390                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2391                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2392                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2393                    }
2394    
2395            denom = a*a+b*b-c*n;
2396    
2397    /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2398    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2399    
2400            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2401            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                + b*DtimesF[3];
2402            sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2403            sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2404    
2405            sol[0] /= denom;
2406            sol[1] /= denom;
2407            sol[2] /= denom;
2408            sol[3] /= denom;
2409    
2410            meanx = meany = 0.;
2411            oldnum = 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                            oldnum++;
2423                            meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2424                            meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2425                    }
2426    
2427            if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2428                    meanx /= oldnum;
2429            else
2430                    meanx = 0.25;
2431    
2432            if (4*meany > oldnum)
2433                    meany /= oldnum;
2434            else
2435                    meany = 0.25;
2436    
2437    /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2438            fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2439    */
2440            num = 0;
2441            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2442                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2443                    {
2444                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2445                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2446                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2447    
2448                            if (!MBmask[mbnum])
2449                                    continue;
2450    
2451                            if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2452                               || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2453                                    MBmask[mbnum]=0;
2454                            else
2455                                    num++;
2456                    }
2457    
2458            } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2459    
2460            if (num < 4)
2461            {
2462                    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;
2463            } else {
2464    
2465                    gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2466                    gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2467    
2468                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2469                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2470    
2471                    gmc.duv[2].x=0;
2472                    gmc.duv[2].y=0;
2473            }
2474    //      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);
2475    
2476            free(MBmask);
2477    
2478            return gmc;
2479    }
2480    
2481    // functions which perform BITS-based search/bitcount
2482    
2483  static int  static int
2484  findRDinter(SearchData * const Data,  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2485                          const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,                          const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2486                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
2487                          const uint32_t MotionFlags)                          const uint32_t MotionFlags)
# Line 2353  Line 2489 
2489          int i, iDirection;          int i, iDirection;
2490          int32_t bsad[5];          int32_t bsad[5];
2491    
2492          CheckCandidate = CheckCandidateRD16;          CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2493    
2494          if (Data->qpel) {          if (Data->qpel) {
2495                  for(i = 0; i < 5; i++) {                  for(i = 0; i < 5; i++) {
# Line 2361  Line 2497 
2497                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2498                  }                  }
2499                  Data->qpel_precision = 1;                  Data->qpel_precision = 1;
2500                  CheckCandidateRD16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                  CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2501    
2502                  if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD | XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* we have to prepare for halfpixel-precision search */                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2503                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2504                            return 0; //quick stop
2505    
2506                    if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2507                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
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 - Data->qpel, 0, Data->rrv);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2510                          Data->qpel_precision = 0;                          Data->qpel_precision = 0;
2511                          if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)                          if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2512                                  CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2513                  }                  }
2514    
2515          } else { /* not qpel */          } else { // not qpel
2516    
2517                  CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2518                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2519                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2520                            return 0; //inter
2521                    }
2522          }          }
2523    
2524          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2525    
2526          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD) SubpelRefine(Data);          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2527    
2528          if (Data->qpel) {          if (Data->qpel) {
2529                  if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_RD | XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)) { /* there was halfpel-precision search */                  if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2530                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2531                                  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
2532                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2533                          }                          }
2534    
2535                          /* preparing for qpel-precision search */                          // preparing for qpel-precision search
2536                          Data->qpel_precision = 1;                          Data->qpel_precision = 1;
2537                          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,
2538                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2539                  }                  }
2540                  if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_RD) SubpelRefine(Data);                  if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2541          }          }
2542    
2543          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) { /* let's check vector equal to prediction */          if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2544                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2545                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2546                          CheckCandidateRD16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2547          }          }
2548          return Data->iMinSAD[0];          return Data->iMinSAD[0];
2549  }  }
2550    
2551    
2552  static int  static int
2553  findRDinter4v(const SearchData * const Data,  CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2554                                  MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2555                                  const int x, const int y,                                  const int x, const int y,
2556                                  const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,                                  const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
# Line 2416  Line 2561 
2561          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2562          int sumx = 0, sumy = 0;          int sumx = 0, sumy = 0;
2563          int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;          int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
         uint8_t * ptr;  
2564    
2565          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2566          CheckCandidate = CheckCandidateRD8;          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
   
         for (i = 0; i < 4; i++) { /* for all luma blocks */  
2567    
2568            for (i = 0; i < 4; i++) {
2569                  Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;                  Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2570                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2571                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2572                  Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2573                  Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  Data8->Ref = Data->Ref + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2574                  Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  Data8->RefH = Data->RefH + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2575                  Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  Data8->RefV = Data->RefV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2576                  Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  Data8->RefHV = Data->RefHV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
                 *Data8->cbp = (Data->cbp[1] & (1<<(5-i))) ? 1:0; // copy corresponding cbp bit  
2577    
2578                  if(Data->qpel) {                  if(Data->qpel) {
2579                          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 2446  Line 2588 
2588                  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,
2589                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2590    
2591                  *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;                  *Data8->iMinSAD += t;
2592    
2593                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2594                  /* 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)
2595                  {                  if (Data8->qpel) {
2596                          VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;                          if (!(Data8->currentQMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentQMV->y == backup[i+1].y))
2597                          if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2598                                  CheckCandidateRD8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);                  } else {
2599                            if (!(Data8->currentMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentMV->y == backup[i+1].y))
2600                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2601                  }                  }
2602    
2603                  if (Data8->qpel) {                  if (Data8->qpel) {
2604                          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* halfpixel motion search follows */                          if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2605                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2606                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2607                                  Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;                                  Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
# Line 2466  Line 2610 
2610                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2611    
2612                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2613                                          CheckCandidateRD8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);                                          CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2614    
2615                                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD)                                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2616                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2617    
2618                                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)                                  if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
                                         SubpelRefine(Data8);  
2619    
2620                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2621                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2622                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2623                                  }                                  }
# Line 2484  Line 2627 
2627                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2628    
2629                          }                          }
2630                          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_RD) SubpelRefine(Data8);                          if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
   
                 } else { /* not qpel */  
   
                         if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD) /* extsearch */  
                                 SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);  
2631    
2632                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)                  } else // not qpel
2633                                  SubpelRefine(Data8); /* halfpel refinement */                          if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
                 }  
2634    
2635                  /* checking vector equal to predicion */                  //checking vector equal to predicion
2636                  if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) {                  if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2637                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2638                          if (!MVequal(*v, Data8->predMV))                          if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2639                                  CheckCandidateRD8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);                                  CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2640                  }                  }
2641    
2642                  bits += *Data8->iMinSAD;                  bits += *Data8->iMinSAD;
2643                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; /* no chances for INTER4V */                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
2644    
2645                  /* 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
2646                  if(Data->qpel) {                  if(Data->qpel) {
2647                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2648                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
# Line 2520  Line 2657 
2657                  }                  }
2658                  pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;                  pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2659                  pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;                  pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2660                  if (Data8->cbp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);                  if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2661            }
         } /* end - for all luma blocks */  
   
         bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;  
2662    
2663          /* let's check chroma */          if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2664                    const uint8_t * ptr;
2665          sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];          sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2666          sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];          sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2667    
2668          /* chroma U */                  //chroma U
2669          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);
2670          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2671          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);                  fdct(in);
2672                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2673          if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;                  else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2674                    if (i > 0) {
2675                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2676                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2677                    }
2678    
2679          /* chroma V */                  if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2680          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);                          //chroma V
2681                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCV, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2682          transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2683          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);                          fdct(in);
2684                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2685          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;                          else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2686                            if (i > 0) {
2687                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2688                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2689                            }
2690                            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2691                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2692                    }
2693            }
2694    
         *Data->cbp = cbp;  
2695          return bits;          return bits;
2696  }  }
2697    
2698    
2699  static int  static int
2700  findRDintra(const SearchData * const Data)  CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2701  {  {
2702          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.
2703          int cbp = 0, i, dc = 0;          int cbp = 0, i, t, dc = 0, b_dc = 1024;
2704            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2705          int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;          int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2706    
2707          for(i = 0; i < 4; i++) {          for(i = 0; i < 4; i++) {
2708                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2709    
2710                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2711                  transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);                  transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2712                  bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);                  fdct(in);
2713                    b_dc = dc;
2714                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;                  dc = in[0];
2715          }                  in[0] -= b_dc;
2716                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2717          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;                  else quant4_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2718    
2719          /*chroma U */                  b_dc = dc;
2720                    dc = coeff[0];
2721                    if (i != 0) coeff[0] -= b_dc;
2722    
2723                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2724                    Data->temp[i] = t;
2725                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2726                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2727            }
2728    
2729            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2730                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2731                    //chroma U
2732          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2733          bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);                  fdct(in);
2734                    in[0] -= 1024;
2735          if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;                  if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2736                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2737          /* chroma V */  
2738                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2739                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2740    
2741                    if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2742                            iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2743                            //chroma V
2744          transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2745          bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);                          fdct(in);
2746                            in[0] -= 1024;
2747                            if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2748                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2749    
2750          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;                          bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2751                            if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
2752    
2753          return bits;                          bits += xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2754                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2755  }  }
   
 static int  
 findRDgmc(const SearchData * const Data, const IMAGE * const vGMC, const int x, const int y)  
 {  
         int bits = BITS_MULT*1; /* this one is mcsel */  
         int cbp = 0, i;  
         int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;  
   
         for(i = 0; i < 4; i++) {  
                 int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);  
                 transfer_8to16subro(in, Data->Cur + s, vGMC->y + s + 16*(x+y*Data->iEdgedWidth), Data->iEdgedWidth);  
                 bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i);  
                 if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;  
2756          }          }
   
         bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;  
   
         /*chroma U */  
         transfer_8to16subro(in, Data->CurU, vGMC->u + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);  
         bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);  
   
         if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;  
   
         /* chroma V */  
         transfer_8to16subro(in, Data->CurV , vGMC->v + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);  
         bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);  
   
         bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;  
   
         *Data->cbp = cbp;  
   
2757          return bits;          return bits;
2758  }  }
   
   
   
   
 static __inline void  
 GMEanalyzeMB (  const uint8_t * const pCur,  
                                 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;  
         MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
   
         Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;  
   
         Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
   
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, 16, 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);  
   
         AdvDiamondSearch(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->mode = MODE_INTER;  
         pMB->sad16 += 10*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.rounding = pParam->m_rounding_type;  
   
         Data.currentMV = &currentMV[0];  
         Data.iMinSAD = &iMinSAD[0];  
         Data.iFcode = current->fcode;  
         Data.temp = temp;  
   
         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 int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs  
         const 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_ME_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;  
                 }  
                 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;  
                 }  
                 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);  
   
         *startwp = bestwp;  
   
         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;  
 }  
   

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