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

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

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

revision 1.44.2.25, Thu Nov 21 11:07:10 2002 UTC revision 1.58.2.3, Wed Mar 26 14:56:49 2003 UTC
# Line 31  Line 31 
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
35    #include <math.h>       // lrint
36    
37  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
38  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 42  Line 44 
44  #include "motion.h"  #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
46  #include "../utils/emms.h"  #include "../utils/emms.h"
47    #include "../dct/fdct.h"
48    
49    /*****************************************************************************
50     * Modified rounding tables -- declared in motion.h
51     * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
52     ****************************************************************************/
53    
54    const uint32_t roundtab[16] =
55    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 };
56    
57    /* K = 4 */
58    const uint32_t roundtab_76[16] =
59    { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 };
60    
61    /* K = 2 */
62    const uint32_t roundtab_78[8] =
63    { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1  };
64    
65    /* K = 1 */
66    const uint32_t roundtab_79[4] =
67    { 0, 1, 0, 0 };
68    
69  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
70  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
71  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
72  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
73    
74  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
75  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }
76    
77  #define iDiamondSize 2  /*****************************************************************************
78     * Code
79     ****************************************************************************/
80    
81  static __inline int  static __inline uint32_t
82  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
83  {  {
84          int xb, yb;          int xb, yb;
85            x = qpel ? x<<1 : x;
86            y = qpel ? y<<1 : y;
87            if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
88    
89          if (x == 0) xb = 1;          x -= pred.x;
90          else {          y -= pred.y;
91                  if (x < 0) x = -x;  
92            if (x) {
93                    x = ABS(x);
94                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
95                  x >>= (iFcode - 1);                  x >>= (iFcode - 1);
96                  if (x > 32) x = 32;                  if (x > 32) x = 32;
97                  xb = mvtab[x] + iFcode;                  xb = mvtab[x] + iFcode;
98          }          } else xb = 1;
99    
100          if (y == 0) yb = 1;          if (y) {
101          else {                  y = ABS(y);
                 if (y < 0) y = -y;  
102                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
103                  y >>= (iFcode - 1);                  y >>= (iFcode - 1);
104                  if (y > 32) y = 32;                  if (y > 32) y = 32;
105                  yb = mvtab[y] + iFcode;                  yb = mvtab[y] + iFcode;
106          }          } else yb = 1;
107          return xb + yb;          return xb + yb;
108  }  }
109    
110    static int32_t ChromaSAD2(int fx, int fy, int bx, int by, const SearchData * const data)
111    {
112            int sad;
113            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
114            uint8_t * f_refu = data->RefQ,
115                    * f_refv = data->RefQ + 8,
116                    * b_refu = data->RefQ + 16,
117                    * b_refv = data->RefQ + 24;
118    
119            switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
120                    case 0:
121                            fx = fx / 2; fy = fy / 2;
122                            f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;
123                            f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;
124                            break;
125                    case 1:
126                            fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;
127                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
128                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
129                            break;
130                    case 2:
131                            fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;
132                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
133                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
134                            break;
135                    default:
136                            fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;
137                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
138                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
139                            break;
140            }
141    
142            switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
143                    case 0:
144                            bx = bx / 2; by = by / 2;
145                            b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;
146                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;
147                            break;
148                    case 1:
149                            bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;
150                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
151                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
152                            break;
153                    case 2:
154                            bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;
155                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
156                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
157                            break;
158                    default:
159                            bx = (bx - 1) / 2; by = (by - 1) / 2;
160                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
161                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
162                            break;
163            }
164    
165            sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
166            sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
167    
168            return sad;
169    }
170    
171    
172  static int32_t  static int32_t
173  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
174  {  {
175          int sad;          int sad;
176          dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
177          dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];  
178            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
179            data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
180    
181          switch (((dx & 1) << 1) + (dy & 1))     { // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
182                  case 0:                  case 0:
183                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);                          dx = dx / 2; dy = dy / 2;
184                          sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
185                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
186                          break;                          break;
187                  case 1:                  case 1:
188                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
189                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);
190                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
191                          break;                          break;
192                  case 2:                  case 2:
193                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
194                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);
195                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
196                          break;                          break;
197                  default:                  default:
198                          dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
199                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
200                                                                           data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
201                                                                           data->rounding);  
202                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
203                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
                                                                          data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,  
                                                                          data->rounding);  
                         sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);  
204                          break;                          break;
205          }          }
206            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
207          return sad;          return sad;
208  }  }
209    
210  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
211  GetReference(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
212  {  {
213  //      dir : 0 = forward, 1 = backward  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
214          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
# Line 129  Line 220 
220                  case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);                  case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
221                  case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);                  case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
222                  default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);                  default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
223            }
224    }
225    
226    // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
227    static __inline const uint8_t *
228    GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
229    {
230            switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
231                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
232                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
233                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
234                    default : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);      //case 2
235          }          }
236  }  }
237    
238  static uint8_t *  static uint8_t *
239  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
240  {  {
241  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
242          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
243          const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
244          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
245          const int halfpel_x = x/2;          const int halfpel_x = x/2;
246          const int halfpel_y = y/2;          const int halfpel_y = y/2;
247          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
248    
249          ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
250          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
251          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
252          case 0: // pure halfpel position          case 0: // pure halfpel position
253                  Reference = (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  return (uint8_t *) ref1;
                 Reference += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
254                  break;                  break;
255    
256          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
257                  ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
258                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
259                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
260                  break;                  break;
261    
262          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
263                  ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
264                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
265                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
266                  break;                  break;
267    
268          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
269                           // bottom left/right) during qpel refinement                           // bottom left/right) during qpel refinement
270                  ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
271                  ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
272                  ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
273                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
274                  ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
275                  ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
# Line 179  Line 280 
280  }  }
281    
282  static uint8_t *  static uint8_t *
283  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
284  {  {
285  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
286          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
287          const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
288          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
289          const int halfpel_x = x/2;          const int halfpel_x = x/2;
290          const int halfpel_y = y/2;          const int halfpel_y = y/2;
291          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
292    
293          ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
294          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
295          case 0: // pure halfpel position          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
296                  return (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                           // bottom left/right) during qpel refinement
297                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
298                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
299                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
300                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
301                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
302                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
303                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
304                    break;
305    
306          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
307                  ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
308                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
309                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
310                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 202  Line 312 
312                  break;                  break;
313    
314          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
315                  ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
316                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
317                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
318                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
319                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
320                  break;                  break;
321    
322          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          case 0: // pure halfpel position
323                           // bottom left/right) during qpel refinement                  return (uint8_t *) ref1;
                 ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);  
                 ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
324          }          }
325          return Reference;          return Reference;
326  }  }
# Line 228  Line 330 
330  static void  static void
331  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
332  {  {
333          int t, xc, yc;          int xc, yc;
334          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
335          VECTOR * current;          VECTOR * current;
336            int32_t sad; uint32_t t;
337    
338          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
339                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
340    
341          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision          if (!data->qpel_precision) {
342                    Reference = GetReference(x, y, data);
343                    current = data->currentMV;
344                    xc = x; yc = y;
345            } else { // x and y are in 1/4 precision
346                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
                 t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
347                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
348                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
         } else {  
                 switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {  
                         case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 }  
                 if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);  
                 else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
                 current = data->currentMV;  
                 xc = x; yc = y;  
349          }          }
350    
351          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
352            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
353    
354          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
355          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
356    
357          if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(xc, yc, data);          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
358                                                                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
359    
360          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
361                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = sad;
362                  current[0].x = x; current[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
363                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
364            }
365    
366          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
367                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
# Line 277  Line 375 
375  }  }
376    
377  static void  static void
378  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
379  {  {
380          int32_t sad;          int32_t sad; uint32_t t;
381          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
         int t;  
         VECTOR * current;  
382    
383          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
384                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
385    
386            if (!data->qpel_precision) Reference = GetReference(x, y, data);
387            else Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
388    
389            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
390            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
391    
392            sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
393    
394            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
395                    *(data->iMinSAD) = sad;
396                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
397                    *dir = Direction;
398            }
399    }
400    
401    
402    static void
403    CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
404    {
405            uint32_t t;
406            const uint8_t * Reference;
407    
408            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
409                    (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
410                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
411    
412            Reference = GetReference(x, y, data);
413            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
414    
415            data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
416    
417            data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
418            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
419    
420            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
421                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
422                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
423                    *dir = Direction; }
424    
425            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
426                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
427            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
428                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
429            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
430                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
431            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
432                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
433    }
434    
435    static void
436    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
437    {
438            int32_t sad, xc, yc;
439            const uint8_t * Reference;
440            uint32_t t;
441            VECTOR * current;
442    
443            if ( (x > data->max_dx) | ( x < data->min_dx)
444                    | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
445    
446            if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
447    
448          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
449                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
                 t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
450                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
451                    xc = x/2; yc = y/2;
452          } else {          } else {
453                  switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {                  Reference = GetReference(x, y, data);
                         case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 }  
                 if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);  
                 else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
454                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
455                    xc = x; yc = y;
456          }          }
457            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
458                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
459    
460          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
461          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
462    
463            if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
464                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
465    
466          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
467                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
468                  current->x = x; current->y = y;                  current->x = x; current->y = y;
469                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
470            }
471  }  }
472    
473  static void  static void
474  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
475  {  {
476  // maximum speed - for P/B/I decision  // maximum speed - for P/B/I decision
477          int32_t sad;          int32_t sad;
# Line 321  Line 479 
479          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
480                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
481    
482          sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
483                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
484    
485          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
486                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
487                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
488                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
489  }  }
490            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
491                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
492            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
493                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
494            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
495                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
496            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
497                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
498    
499    }
500    
501  static void  static void
502  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
503  {  {
504          int32_t sad;          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
505          int xb, yb, t;          uint32_t t;
506          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
507          VECTOR *current;          VECTOR *current;
508    
509          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if ( (xf > data->max_dx) | (xf < data->min_dx)
510                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  | (yf > data->max_dy) | (yf < data->min_dy) ) return;
511    
512          if (data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
513                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
514                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
515                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
516                    current = data->currentMV;
517                    xcf = xf; ycf = yf;
518                    xcb = xb; ycb = yb;
519            } else {
520                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
521                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
522                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
523                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
524                  t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)                  xcf = xf/2; ycf = yf/2;
525                                   + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);                  xcb = xb/2; ycb = yb/2;
         } else {  
                 ReferenceF = Interpolate16x16qpel(2*xf, 2*yf, 0, data);  
                 xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;  
                 ReferenceB = Interpolate16x16qpel(2*xb, 2*yb, 1, data);  
                 current = data->currentMV;  
                 if (data->qpel)  
                         t = d_mv_bits(2*xf - data->predMV.x, 2*yf - data->predMV.y, data->iFcode)  
                                          + d_mv_bits(2*xb - data->bpredMV.x, 2*yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);  
                 else  
                         t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)  
                                          + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);  
526          }          }
527    
528            t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
529                     + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
530    
531          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
532          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
533    
534            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
535                                                                                    (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
536                                                                                    (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
537                                                                                    (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
538    
539          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
540                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
541                  current->x = xf; current->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
542                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
543            }
544  }  }
545    
546  static void  static void
547  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
548  {  {
549          int32_t sad = 0;          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
550          int k;          uint32_t k;
551          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
552          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
553          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
554    
555          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
556    
557          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
558                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
# Line 393  Line 565 
565                          data->directmvB[k].y                          data->directmvB[k].y
566                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
567    
568                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )                  if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
569                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                          | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
570                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
571                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                          | (b_mvs.y > data->max_dy) | (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
572    
573                  if (!data->qpel) {                  if (data->qpel) {
574                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
575                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway                          xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
576                    } else {
577                            xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
578                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
579                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
580                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
581                  }                  }
582    
583                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
584                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
585    
586                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
587                                                  ReferenceF, ReferenceB,                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
                                                 data->iEdgedWidth);  
588                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
589          }          }
590    
591          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
592    
593            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
594                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
595                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
596                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
597    
598          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
599                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
600                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
601                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
602            }
603  }  }
604    
605  static void  static void
606  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
607  {  {
608          int32_t sad;          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
609          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
610          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
611          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
612    
613          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
614    
615          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
616          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 439  Line 622 
622                  data->directmvB[0].y                  data->directmvB[0].y
623                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
624    
625          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )          if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
626                  || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                  | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
627                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
628                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                  | (b_mvs.y > data->max_dy) | (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
629    
630          if (!data->qpel) {          if (data->qpel) {
631                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
632                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
                 }  
633          ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);          ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
634          ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);          ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
635            } else {
636                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
637                    xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
638                    ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
639                    ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
640            }
641    
642          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
643          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
644    
645            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
646                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
647                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
648                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
649    
650          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
651                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
652                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
653                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
654            }
655  }  }
656    
657    
658  static void  static void
659  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
660  {  {
661          int32_t sad; int t;  
662          const uint8_t * Reference;          static int16_t in[64], coeff[64];
663            int32_t bits = 0, sum;
664            VECTOR * current;
665            const uint8_t * ptr;
666            int i, cbp = 0, t, xc, yc;
667    
668          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
669                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
670    
671          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);          if (!data->qpel_precision) {
672          else Reference = Interpolate16x16qpel(2*x, 2*y, 0, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
673                    current = data->currentMV;
674                    xc = x; yc = y;
675            } else { // x and y are in 1/4 precision
676                    ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
677                    current = data->currentQMV;
678                    xc = x/2; yc = y/2;
679            }
680    
681            for(i = 0; i < 4; i++) {
682                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
683                    transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
684                    fdct(in);
685                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
686                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
687                    if (sum > 0) {
688                            cbp |= 1 << (5 - i);
689                            bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
690                    } else data->temp[i] = 0;
691            }
692    
693          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
         if (data->qpel) t = d_mv_bits(2 * x - data->predMV.x, 2 * y - data->predMV.y, data->iFcode);  
         else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
694    
695          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;          if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
696                    xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
697                    yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
698    
699          if (sad < *(data->iMinSAD)) {                  //chroma U
700                  *(data->iMinSAD) = sad;                  ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCU, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
701                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
702                  *dir = Direction; }                  fdct(in);
703                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
704                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
705                    if (sum > 0) {
706                            cbp |= 1 << (5 - 4);
707                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
708                    }
709    
710                    if (bits < data->iMinSAD[0]) {
711                            //chroma V
712                            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCV, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
713                            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
714                            fdct(in);
715                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
716                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
717                            if (sum > 0) {
718                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
719                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
720                            }
721                    }
722            }
723    
724            bits += cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
725            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
726    
727            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
728                    data->iMinSAD[0] = bits;
729                    current[0].x = x; current[0].y = y;
730                    *dir = Direction;
731            }
732    
733            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
734                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
735            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
736                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
737            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
738                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
739            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
740                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
741    
742    }
743    static void
744    CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
745    {
746    
747            static int16_t in[64], coeff[64];
748            int32_t sum, bits;
749            VECTOR * current;
750            const uint8_t * ptr;
751            int cbp;
752    
753            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
754                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
755    
756            if (!data->qpel_precision) {
757                    ptr = GetReference(x, y, data);
758                    current = data->currentMV;
759            } else { // x and y are in 1/4 precision
760                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
761                    current = data->currentQMV;
762            }
763    
764            transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
765            fdct(in);
766            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
767            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
768            if (sum > 0) {
769                    bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
770                    cbp = 1;
771            } else cbp = bits = 0;
772    
773            bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
774    
775            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
776                    data->temp[0] = cbp;
777                    data->iMinSAD[0] = bits;
778                    current[0].x = x; current[0].y = y;
779                    *dir = Direction;
780            }
781  }  }
782    
783  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
# Line 496  Line 792 
792    
793                  int iDirection;                  int iDirection;
794    
795                  do {          for(;;) { //forever
796                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
797                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
798                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 505  Line 801 
801    
802                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
803    
804                          if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (iDirection) {               //if anything found
805                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
806                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
807                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
# Line 514  Line 810 
810                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
811                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
812                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
813                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
814                            }
815    
816                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
817                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
818                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
819                            }
820                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
821                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
822                                  case 2:                                  case 2:
# Line 569  Line 867 
867                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
868                          }                          }
869                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
870  }  }
871    
872  static void  static void
# Line 619  Line 916 
916                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
917                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
918                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
919                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
920                            }
921                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
922                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
923                          }                          }
# Line 630  Line 927 
927    
928  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
929    
 /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  
   
930  static void  static void
931  SubpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
932  {  {
933  /* Do a half-pel or q-pel refinement */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
934          VECTOR backupMV;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
935          int iDirection; //not needed          int iDirection; //only needed because macro expects it
   
         if (data->qpel_precision)  
                 backupMV = *(data->currentQMV);  
         else backupMV = *(data->currentMV);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);  
936    
937          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
938          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
939            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
940            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
941            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
942            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
943            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
944            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
945  }  }
946    
947  static __inline int  static __inline int
948  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
949                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
950                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
951    
952  {  {
953  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,          if(!rrv) {
954          to make sure that SKIP is possible (todo)                  uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*stride*8,
955          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */                                                  reference->u + x*8 + y*stride*8, stride);
   
         uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,  
                                         reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);  
956          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
957          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,                  sadC += sad8(current->v + (x + y*stride)*8,
958                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                                  reference->v + (x + y*stride)*8, stride);
959          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
960                    return 1;
961    
962            } else {
963                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*stride*16,
964                                                    reference->u + x*16 + y*stride*16, stride, 256*4096);
965                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
966                    sadC += sad16(current->v + (x + y*stride)*16,
967                                                    reference->v + (x + y*stride)*16, stride, 256*4096);
968                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
969          return 1;          return 1;
970  }  }
971    }
972    
973  static __inline void  static __inline void
974  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
975  {  {
976          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
977          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
978          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
   
         pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;  
         pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;  
   
979          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
980  }  }
981    
# Line 701  Line 992 
992          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
993          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
994    
995          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
996            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
997            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
998            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);
999    
1000          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
1001          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
1002          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;      int32_t sad00;
         uint8_t *qimage;  
1003    
1004          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
1005          int32_t temp[5];          int32_t temp[8];
1006          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
1007          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
1008          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
1009          SearchData Data;          SearchData Data;
1010          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1011            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1012          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
1013          Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentQMV = currentQMV;
1014          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
1015          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
1016          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
1017          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1018          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;
1019          Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;          Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA16;
1020            Data.rrv = current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED;
1021    
1022            if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1023                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1024                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1025                    Data.qpel = 0;
1026            }
1027    
1028          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
                 return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks  
                                   // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside  
                                   // encoder_create() - so please fix me!  
         Data.RefQ = qimage;  
1029          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1030    
1031          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1032                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1033                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1034    
1035                          pMB->sad16                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1036                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1037                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1038                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1039    
1040                          if (Data.chroma) {                          else pMB->sad16 =
1041                                  pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1042                                                                  pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1043                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1044    
1045                                  pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,                          if (Data.chroma) {
1046                                                                  pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1047                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1048                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1049                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1050                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1051                          }                          }
1052    
1053                          sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)                          sad00 = pMB->sad16;
   
                         if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {  
                                 pMB->dquant = NO_CHANGE;  
                                 pMB->quant = current->quant;  
                         } else {  
                                 if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
                                         quant += DQtab[pMB->dquant];  
                                         if (quant > 31) quant = 31;  
                                         else if (quant < 1) quant = 1;  
                                 }  
                                 pMB->quant = quant;  
                         }  
1054    
1055  //initial skip decision  //initial skip decision
1056  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1057                          if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC))       { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1058                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH)                                  if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1059                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1060                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1061                                                  continue;                                                  continue;
1062                                          }                                          }
1063                          }                          }
1064    
1065                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1066                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                                  y, MotionFlags, current->vol_flags, pMB->quant,
1067                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1068                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);                                                  current->vop_flags & XVID_VOP_INTER4V, pMB);
1069    
1070  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1071                          if (current->coding_type == P_VOP)      {                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC))       {
1072                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                                  if ( pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1073                                  && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )                                          if (!(current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) {
1074                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {                                                  if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1075                                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1076                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1077                                                  continue;                                          } else { // BITS mode decision
1078                                          }                                                  if (pMB->sad16 > 10)
1079                          }                                                          SkipMacroblockP(pMB, sad00);  // more than 10 bits would be used for this MB - skip
   
 /* finally, intra decision */  
1080    
                         InterBias = MV16_INTER_BIAS;  
                         if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work  
                         if (y != 0)  
                                 if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
                         if (x != 0)  
                                 if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
   
                         if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD  
   
                         if (InterBias < pMB->sad16)  {  
                                 const int32_t deviation =  
                                         dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                   pParam->edged_width);  
   
                                 if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {  
                                         if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }  
                                         pMB->mode = MODE_INTRA;  
                                         pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =  
                                                         pMB->mvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =  
                                                         pMB->qmvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =  
                                                 pMB->sad8[3] = 0;  
1081                                  }                                  }
1082                          }                          }
1083                  }                  }
1084                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1085                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1086                    }
1087          }          }
         free(qimage);  
   
         if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */  
                 current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );  
         else  
                 current->GMC_MV = zeroMV;  
1088    
1089            if (current->vol_flags & XVID_VOL_GMC ) /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1090            {
1091                    current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1092            }
1093          return 0;          return 0;
1094  }  }
1095    
1096    
 #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  
   
1097  static __inline int  static __inline int
1098  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1099  {  {
# Line 836  Line 1101 
1101          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
1102                  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
1103                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1104                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1105                          if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1106                  } else                  } else
1107                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1108                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1109                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }                                  else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1110                          }                          }
1111          }          }
1112          return mask;          return mask;
1113  }  }
1114    
1115  static __inline void  static __inline void
1116  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1117                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1118  {  {
1119    
1120  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1121            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1122    
1123          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1124                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1125                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1126          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
# Line 873  Line 1139 
1139          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1140          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1141    
1142          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1143                  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
1144                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1145          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1146    
1147            if (rrv) {
1148                    int i;
1149                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1150                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1151                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1152                    }
1153            }
1154  }  }
1155    
1156  static void  static int
1157  SearchP(const IMAGE * const pRef,  ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1158                  const uint8_t * const pRefH,                  int inter4v,
1159                  const uint8_t * const pRefV,                  MACROBLOCK * const pMB,
1160                  const uint8_t * const pRefHV,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1161                  const IMAGE * const pCur,                  const int x, const int y,
1162                  const int x,                  const MBParam * const pParam,
                 const int y,  
1163                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1164                    const uint32_t VopFlags)
1165    {
1166    
1167            int mode = MODE_INTER;
1168    
1169            if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1170    //              int intra = 0;
1171                    int sad;
1172                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1173                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1174                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1175                                    mode = 0; //inter
1176                                    sad = Data->iMinSAD[0];
1177                    } else {
1178                            mode = MODE_INTER4V;
1179                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1180                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1181                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1182                    }
1183    
1184                    /* intra decision */
1185    
1186                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1187                    if (y != 0)
1188                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1189                    if (x != 0)
1190                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1191    
1192                    if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1193                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1194    
1195                    if (InterBias < pMB->sad16) {
1196                            int32_t deviation;
1197                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1198                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1199                                    dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1200                                    dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1201                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1202    
1203                            if (deviation < (sad - InterBias))  return MODE_INTRA;// intra
1204                    }
1205                    return mode;
1206    
1207            } else {
1208    
1209                    int bits, intra, i;
1210                    VECTOR backup[5], *v;
1211                    Data->lambda16 = iQuant;
1212            Data->lambda8 = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT)?1:0;
1213    
1214                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1215                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1216                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1217                            backup[i] = v[i];
1218                    }
1219    
1220                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1221                    if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
1222    
1223                    if (inter4v) {
1224                            int inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1225                            if (inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1226                    }
1227    
1228    
1229                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1230    
1231                    if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
1232    
1233                    return mode;
1234            }
1235    }
1236    
1237    static void
1238    SearchP(const IMAGE * const pRef,
1239                    const uint8_t * const pRefH,
1240                    const uint8_t * const pRefV,
1241                    const uint8_t * const pRefHV,
1242                    const IMAGE * const pCur,
1243                    const int x,
1244                    const int y,
1245                    const uint32_t MotionFlags,
1246                    const uint32_t VopFlags,
1247                  const uint32_t iQuant,                  const uint32_t iQuant,
1248                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1249                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
# Line 900  Line 1256 
1256          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1257          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1258    
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
1259          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1260                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1261    
1262            get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1263    
1264          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1265          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1266          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1267            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1268          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1269          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
1270          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1271          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1272          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1273          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1274            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1275            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1276    
1277          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1278          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1279          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1280    
1281          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          if (pMB->dquant != 0) inter4v = 0;
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }  
   
         if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;  
1282    
1283          for(i = 0;  i < 5; i++)          for(i = 0;  i < 5; i++)
1284                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1285    
1286          if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1287          else Data->predMV = pmv[0];          else Data->predMV = pmv[0];
1288    
1289          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1290          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1291          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1292          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1293          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1294          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1295    
1296          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1297          else {                  threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
                 threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm  
1298                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1299                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1300            } else
1301                    threshA = 512;
1302    
1303          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1304                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1305    
1306          if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;          if (!Data->rrv) {
1307                    if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1308          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1309            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1310    
1311  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1312    
1313          for (i = 1; i < 7; i++) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1314                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1315                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1316                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1317          }          }
1318    
1319          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1320                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1321                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1322                  inter4v = 0;                  if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;      }
1323          } else {          else {
1324    
1325                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1326                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1327                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1328                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1329    
1330                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1331    
1332  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1333          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1334          which makes it more different than the diamond above */          which makes it more different than the diamond above */
1335    
1336                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {
1337                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1338                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1339                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (Data->rrv) {
1340                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1341                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1342                            }
1343                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1344                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1345    
1346                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1347                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1348                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1349                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1350                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1351                          }                          }
1352    
1353                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1354                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          startMV.x = startMV.y = 1;
                         else startMV.x = startMV.y = 0;  
1355                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1356                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1357    
1358                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1359                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1360                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1361                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1362                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
# Line 1007  Line 1364 
1364                  }                  }
1365          }          }
1366    
1367          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)
1368                    if ((!(MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS)) || Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)
1369                            SubpelRefine(Data);
1370    
1371          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1372                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1373                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1374          }          }
1375    
1376          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)
1377                    if ((!(MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {
1378                  Data->qpel_precision = 1;                  Data->qpel_precision = 1;
1379                  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,
1380                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1381    
1382                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1383          }          }
1384    
1385          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
1386          if (inter4v) {  
1387            if (inter4v && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS) ||
1388                            (!(MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS)) || (!(MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)) ||
1389                            ((!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) && (!(MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8)) ))) {
1390                    // if decision is BITS-based and all refinement steps will be done in BITS domain, there is no reason to call this loop
1391    
1392                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1393                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1394                  Data8.lambda8 = Data->lambda8;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Data8.RefQ = Data->RefQ;  
                 Data8.qpel = Data->qpel;  
1395                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1396                  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);
1397                  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);
1398                  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);
1399    
1400                  if (Data->chroma) {                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS))) {
1401                          int sumx, sumy, dx, dy;                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1402                            int sumx = 0, sumy = 0;
1403                            const int div = 1 + Data->qpel;
1404                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1405    
1406                          if(pParam->m_quarterpel) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1407                                  sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;                                  sumx += mv[i].x / div;
1408                                  sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;                                  sumy += mv[i].y / div;
                         } else {  
                                 sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                                 sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
1409                          }                          }
                         dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];  
                         dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];  
1410    
1411                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1412                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1413                  }                  }
1414          }          }
1415    
1416          if (!(inter4v) ||          inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, VopFlags);
1417                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
1418                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {          if (Data->rrv) {
1419  // INTER MODE                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1420                  pMB->mode = MODE_INTER;                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1421                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          }
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
1422    
1423                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =          if (inter4v == MODE_INTER) {
1424                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                  pMB->mode = MODE_INTER;
1425                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1426                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1427    
1428                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if(Data->qpel) {
1429                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1430                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1431                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
# Line 1073  Line 1434 
1434                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1435                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1436                  }                  }
1437          } else {  
1438  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8          } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1439                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1440                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1441                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;          } else { // INTRA mode
1442                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1443                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1444          }          }
1445    
1446  }  }
1447    
1448  static void  static void
# Line 1091  Line 1455 
1455                  const int block,                  const int block,
1456                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1457  {  {
1458            int i = 0;
1459          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1460          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1461          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1462    
1463          if(pParam->m_quarterpel) {          if(Data->qpel) {
1464                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1465                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1466                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predMV.x,                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
                                                                                                 Data->currentQMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
1467          } else {          } else {
1468                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1469                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1470                                                                          d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
1471          }          }
1472    
1473          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1474    
1475                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
1476                  Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
                 Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
                 Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
1477    
1478                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1479                    Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1480                    Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1481                    Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1482    
1483                    Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1484                  Data->qpel_precision = 0;                  Data->qpel_precision = 0;
1485    
1486                  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,
1487                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1488                  CheckCandidate = CheckCandidate8;  
1489                    if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1490                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1491    
1492                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS))) {
1493                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1494    
1495                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1496                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1497                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1498                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1499    
1500                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1501    
1502                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1503                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
# Line 1139  Line 1505 
1505                          }                          }
1506                  }                  }
1507    
1508                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {
1509                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1510    
1511                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
# Line 1150  Line 1516 
1516                          }                          }
1517                  }                  }
1518    
1519                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
                         if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&  
                                 (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {  
1520                          Data->qpel_precision = 1;                          Data->qpel_precision = 1;
1521                          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,
1522                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1523                          SubpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1524                          }                          }
1525                  }                  }
1526    
1527            if (Data->rrv) {
1528                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1529                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1530          }          }
1531    
1532          if(pParam->m_quarterpel) {          if(Data->qpel) {
1533                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1534                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1535                  pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1536          }          } else {
         else {  
1537                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1538                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1539          }          }
1540    
1541          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1542          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1543  }  }
1544    
1545  /* B-frames code starts here */  /* motion estimation for B-frames */
1546    
1547  static __inline VECTOR  static __inline VECTOR
1548  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1549  {  {
1550  /* the stupidiest function ever */  /* the stupidiest function ever */
1551          if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];          return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
         else return pMB->b_mvs[0];  
1552  }  }
1553    
1554  static void __inline  static void __inline
# Line 1215  Line 1581 
1581                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1582          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1583    
1584          if ((x != 0)&&(y != 0)) {          if (x != 0 && y != 0) {
1585                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1586                  pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);                  pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1587          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
   
 // more?  
1588  }  }
1589    
1590    
1591  /* search backward or forward, for b-frames */  /* search backward or forward */
1592  static void  static void
1593  SearchBF(       const uint8_t * const pRef,  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1594                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1595                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1596                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
# Line 1242  Line 1606 
1606                          SearchData * const Data)                          SearchData * const Data)
1607  {  {
1608    
1609          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int i, iDirection = 255, mask;
   
         int i, iDirection, mask;  
1610          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1611          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1612          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1613          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1614          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1615            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1616    
1617          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1618          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1619          Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1620          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1621            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1622            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1623    
1624          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1625    
1626          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,
1627                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1628    
1629          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1630          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1631    
1632          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1633    
1634          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1635          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1636    
1637  // main loop. checking all predictions  // main loop. checking all predictions
1638          for (i = 0; i < 8; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1639                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1640                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1641          }          }
1642    
1643          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1644                  MainSearchPtr = SquareSearch;          else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
1645                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1646    
1647          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1648    
1649          SubpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1650    
1651          if (Data->qpel) {          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1652                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1653                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1654                  Data->qpel_precision = 1;                  Data->qpel_precision = 1;
1655                  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,
1656                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 0);                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1657                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1658          }          }
1659    
1660  // three bits are needed to code backward mode. four for forward  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1661  // we treat the bits just like they were vector's  
1662          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1663          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
1664    
# Line 1312  Line 1676 
1676                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1677                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1678                  }                  }
1679                  if (mode_current == MODE_FORWARD)                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1680                          pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1681                  else          }
                         pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search  
1682    
1683            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1684            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1685          }          }
1686    
1687    static void
1688    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1689                                    const IMAGE * const f_Ref,
1690                                    const IMAGE * const b_Ref,
1691                                    MACROBLOCK * const pMB,
1692                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1693                                    const SearchData * const Data)
1694    {
1695            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1696            int32_t sum;
1697            const int div = 1 + Data->qpel;
1698            int k;
1699            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1700    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1701    
1702            for (k = 0; k < 4; k++) {
1703                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1704                    dx += Data->directmvF[0].x / div;
1705                    b_dy += Data->directmvB[0].y / div;
1706                    b_dx += Data->directmvB[0].x / div;
1707  }  }
1708    
1709  static int32_t          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1710            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1711            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1712            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1713    
1714            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1715                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1716                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1717                                            stride);
1718    
1719            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1720    
1721            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1722                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1723                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1724                                            stride);
1725    
1726            if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1727    }
1728    
1729    static __inline uint32_t
1730  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1731                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1732                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1342  Line 1747 
1747    
1748  {  {
1749          int32_t skip_sad;          int32_t skip_sad;
1750          int k;          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
   
1751          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1752    
1753          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
1754            Data->Ref = f_Ref->y + k;
1755            Data->RefH = f_RefH + k;
1756            Data->RefV = f_RefV + k;
1757            Data->RefHV = f_RefHV + k;
1758            Data->bRef = b_Ref->y + k;
1759            Data->bRefH = b_RefH + k;
1760            Data->bRefV = b_RefV + k;
1761            Data->bRefHV = b_RefHV + k;
1762            Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1763            Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1764            Data->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1765            Data->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1766    
1767            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1768            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1769            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1770            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1771            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1772    
1773          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1774          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->qpel_precision = 0;
         Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
   
         Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;  
         Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;  
         Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);  
         Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);  
         if (Data->qpel) { //we measure in qpixels  
                 Data->max_dx *= 2;  
                 Data->max_dy *= 2;  
                 Data->min_dx *= 2;  
                 Data->min_dy *= 2;  
                 Data->referencemv = b_mb->qmvs;  
         } else Data->referencemv = b_mb->mvs;  
         Data->qpel_precision = 0; // it'm a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here  
1775    
1776          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1777                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
# Line 1376  Line 1779 
1779                  pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);                  pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1780                  pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;                  pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1781    
1782                  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)
1783                          || ( 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) ) {
1784    
1785                          *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
1786                          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"
1787                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1788                          return 0;                          return 256*4096;
1789                  }                  }
1790                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1791                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
# Line 1393  Line 1796 
1796                  }                  }
1797          }          }
1798    
1799            CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
1800    
1801          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;  
   
         (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);  
   
 // skip decision  
         if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * SKIP_THRESH_B) {  
                 //possible skip - checking chroma. everything copied from MC  
                 //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though  
                 int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;  
1802    
1803                  if (Data->qpel) {  // initial (fast) skip decision
1804                          sum = pMB->mvs[0].y/2 + pMB->mvs[1].y/2 + pMB->mvs[2].y/2 + pMB->mvs[3].y/2;          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1805                          dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];                  //possible skip
1806                          sum = pMB->mvs[0].x/2 + pMB->mvs[1].x/2 + pMB->mvs[2].x/2 + pMB->mvs[3].x/2;                  if (Data->chroma) {
                         dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
   
                         sum = pMB->b_mvs[0].y/2 + pMB->b_mvs[1].y/2 + pMB->b_mvs[2].y/2 + pMB->b_mvs[3].y/2;  
                         b_dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
                         sum = pMB->b_mvs[0].x/2 + pMB->b_mvs[1].x/2 + pMB->b_mvs[2].x/2 + pMB->b_mvs[3].x/2;  
                         b_dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
   
                 } else {  
                         sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                         dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                         sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                         sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;  
                         b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                         sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;  
                         b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                 }  
                 sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
                 sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
   
                 if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {  
1807                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1808                          return *Data->iMinSAD;                          return *Data->iMinSAD; // skip.
1809                    } else {
1810                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1811                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1812                  }                  }
1813          }          }
1814    
# Line 1447  Line 1817 
1817  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1818  //      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
1819    
1820          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1821                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1822                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1823    
1824          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
1825    
1826          SubpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1827    
         *Data->iMinSAD +=  1 * Data->lambda16; // one bit is needed to code direct mode  
1828          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1829    
1830  //      if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1831                  pMB->mode = MODE_DIRECT;          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
 //      else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation  
1832    
1833          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1834    
# Line 1491  Line 1859 
1859          return skip_sad;          return skip_sad;
1860  }  }
1861    
1862    static void
1863  static __inline void  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
 SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  
1864                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1865                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1866                                  const uint8_t * const f_RefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1867                                  const uint8_t * const b_Ref,                                  const IMAGE * const b_Ref,
1868                                  const uint8_t * const b_RefH,                                  const uint8_t * const b_RefH,
1869                                  const uint8_t * const b_RefV,                                  const uint8_t * const b_RefV,
1870                                  const uint8_t * const b_RefHV,                                  const uint8_t * const b_RefHV,
# Line 1515  Line 1882 
1882    
1883  {  {
1884    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
1885          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1886          SearchData bData;          SearchData bData;
1887    
1888          *(bData.iMinSAD = fData->iMinSAD) = 4096*256;          fData->qpel_precision = 0;
1889          bData.Cur = fData->Cur;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1890          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1891          bData.currentMV = fData->currentMV + 1; bData.currentQMV = fData->currentQMV + 1;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
         bData.lambda16 = fData->lambda16;  
1892          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1893    
1894          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1895          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;
1896          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1897          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1898          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1899          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;
1900          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1901          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1902          bData.RefQ = fData->RefQ;          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1903          fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 0;          bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1904          bData.rounding = 0; bData.qpel = fData->qpel;          bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1905            bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1906            bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1907    
1908    
1909          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1910          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
   
1911          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1912          get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, pParam->m_quarterpel);  
1913          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, pParam->m_quarterpel);          get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 0, 0);
1914            get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 0, 0);
1915    
1916          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1917          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1918          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1919          if (fData->currentMV[0].y > fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1920    
1921          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1922          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1923          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1924          if (fData->currentMV[1].y > bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1925    
1926          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1927    
1928  //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)  //diamond
   
1929          do {          do {
1930                  iDirection = 255;                  iDirection = 255;
1931                  // forward MV moves                  // forward MV moves
# Line 1579  Line 1946 
1946    
1947          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1948    
1949          *fData->iMinSAD +=  2 * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.  //qpel refinement
   
1950          if (fData->qpel) {          if (fData->qpel) {
1951                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1952                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1953                  fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;                  fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1954                  get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 0);                  get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1955                  get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 0);                  get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1956                  fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;                  fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1957                  fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;                  fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1958                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1959                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1960                  SubpelRefine(fData);                  SubpelRefine(fData);
1961                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1962                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1963                  SubpelRefine(&bData);                  SubpelRefine(&bData);
1964          }          }
1965    
1966            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1967    
1968          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1969                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
1970                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
# Line 1634  Line 2005 
2005                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
2006  {  {
2007          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
2008          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
2009            uint32_t skip_sad;
2010          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
         static const VECTOR zeroMV={0,0};  
2011          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2012    
2013          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2014    
2015          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2016          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
         uint8_t * qimage;  
2017    
2018  // some pre-inintialized data for the rest of the search  // some pre-inintialized data for the rest of the search
2019    
# Line 1651  Line 2021 
2021          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
2022          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
2023          VECTOR currentQMV[3];          VECTOR currentQMV[3];
2024            int32_t temp[8];
2025            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2026          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2027          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2028          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2029          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2030          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;
2031          Data.rounding = 0;          Data.rounding = 0;
2032            Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA8;
2033            Data.temp = temp;
2034    
2035          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
                 return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks  
                                   // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside  
                                   // encoder_create() - so please fix me!  
         Data.RefQ = qimage;  
   
2036          // note: i==horizontal, j==vertical          // note: i==horizontal, j==vertical
2037          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2038    
# Line 1681  Line 2050 
2050                                  }                                  }
2051    
2052                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2053                          pMB->quant = frame->quant;                          Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2054                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2055    
2056  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2057          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
# Line 1699  Line 2069 
2069                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2070    
2071                          // forward search                          // forward search
2072                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2073                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2074                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2075                                                  frame->fcode, pParam,                                                  frame->fcode, pParam,
# Line 1707  Line 2077 
2077                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2078    
2079                          // backward search                          // backward search
2080                          SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2081                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2082                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2083                                                  frame->bcode, pParam,                                                  frame->bcode, pParam,
# Line 1715  Line 2085 
2085                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2086    
2087                          // 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
2088                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2089                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
                                                 b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
2090                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
2091                                                  i, j,                                                  i, j,
2092                                                  frame->fcode, frame->bcode,                                                  frame->fcode, frame->bcode,
# Line 1727  Line 2096 
2096                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2097                                                  &Data);                                                  &Data);
2098    
2099    // final skip decision
2100                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2101                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2102                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2103    
2104                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
2105                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
2106                                          f_count++;                                          f_count++;
2107                                          if (pParam->m_quarterpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
                                         else f_predMV = pMB->mvs[0];  
2108                                          break;                                          break;
2109                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
2110                                          b_count++;                                          b_count++;
2111                                          if (pParam->m_quarterpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
                                         else b_predMV = pMB->b_mvs[0];  
2112                                          break;                                          break;
2113                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
2114                                          i_count++;                                          i_count++;
2115                                          if (pParam->m_quarterpel) {                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2116                                                  f_predMV = pMB->qmvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
                                                 b_predMV = pMB->b_qmvs[0];  
                                         } else {  
                                                 f_predMV = pMB->mvs[0];  
                                                 b_predMV = pMB->b_mvs[0];  
                                         }  
2117                                          break;                                          break;
2118                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
2119                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
2120                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
2121                                  default:                                  default:
2122                                          break;                                          break;
2123                          }                          }
2124                  }                  }
2125          }          }
         free(qimage);  
 }  
   
 /* Hinted ME starts here */  
   
 static void  
 SearchPhinted ( const IMAGE * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 int inter4v,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
 {  
   
         int i, t;  
         MainSearchFunc * MainSearchPtr;  
   
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
   
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;  
         Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
   
         Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->qpel_precision = 0;  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);  
         }  
         if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
   
         for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;  
   
         if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;  
   
         if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
   
         pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);  
         pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed  
         if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;  
         if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;  
         if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;  
   
         (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);  
   
         if (pMB->mode == MODE_INTER4V)  
                 for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search  
                         pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);  
                         pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);  
                         if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))  
                                 (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);  
                 }  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = SquareSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
   
         (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);  
   
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);  
   
         for(i = 0; i < 5; i++) {  
                 Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors  
                 Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;  
         }  
   
         if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {  
                 get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);  
                 Data->qpel_precision = 1;  
                 SubpelRefine(Data);  
         }  
   
         if (inter4v) {  
                 SearchData Data8;  
                 Data8.iFcode = Data->iFcode;  
                 Data8.lambda8 = Data->lambda8;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Data8.RefQ = Data->RefQ;  
                 Data8.qpel = Data->qpel;  
                 Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);  
   
                 if (Data->chroma) {  
                         int sumx, sumy, dx, dy;  
   
                         if(pParam->m_quarterpel) {  
                                 sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;  
                                 sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;  
                         } else {  
                                 sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                                 sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         }  
                         dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];  
                         dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];  
   
                         Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);  
                 }  
2126          }          }
2127    
2128          if (!(inter4v) ||  static __inline void
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +  
                                                         Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]  
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
   
                 pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                         = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
   
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =  
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
   
                 if(pParam->m_quarterpel) {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 } else {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 }  
         } else {  
 // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8  
                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]  
                                                 + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
         }  
   
 }  
   
 void  
 MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,  
                                                 FRAMEINFO * const current,  
                                                 FRAMEINFO * const reference,  
                                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                                 const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
         MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;  
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
   
         uint32_t x, y;  
         uint8_t * qimage;  
         int32_t temp[5], quant = current->quant;  
         int32_t iMinSAD[5];  
         VECTOR currentMV[5], currentQMV[5];  
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.currentQMV = currentQMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.temp = temp;  
         Data.iFcode = current->fcode;  
         Data.rounding = pParam->m_rounding_type;  
         Data.qpel = pParam->m_quarterpel;  
         Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;  
   
         if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)  
                 return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks  
                                   // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside  
                                   // encoder_create() - so please fix me!  
   
         Data.RefQ = qimage;  
   
         if (sadInit) (*sadInit) ();  
   
         for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {  
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {  
   
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
   
 //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being  
                         if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;  
   
                         if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {  
                                 pMB->dquant = NO_CHANGE;  
                                 pMB->quant = current->quant; }  
                         else {  
                                 if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
                                         quant += DQtab[pMB->dquant];  
                                         if (quant > 31) quant = 31;  
                                         else if (quant < 1) quant = 1;  
                                 }  
                                 pMB->quant = quant;  
                         }  
   
                         SearchPhinted(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,  
                                                         y, current->motion_flags, pMB->quant,  
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
   
                 }  
         }  
         free(qimage);  
 }  
   
 static __inline int  
2129  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2130                                  const uint8_t * const pCur,                                  const uint8_t * const pCur,
2131                                  const int x,                                  const int x,
2132                                  const int y,                                  const int y,
2133                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2134                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
2135                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
2136  {  {
2137    
2138          int i = 255, mask;          int i, mask;
2139          VECTOR pmv[3];          VECTOR pmv[3];
2140          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;          MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2141    
2142            for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2143    
2144          //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
2145          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2146          else          else
2147                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2148                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2149                  else if (y == 1) // top macroblock don't have it's vector                  else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2150                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2151                          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
2152    
2153          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,
2154                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - (pParam->vol_flags&XVID_VOL_QUARTERPEL?1:0), 0, Data->rrv);
2155    
2156          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2157          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
# Line 2014  Line 2162 
2162          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2163          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2164    
2165          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &i, Data);          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2166    
2167  //early skip for 0,0          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
         if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
                 pMB->mode = MODE_NOT_CODED;  
                 return 0;  
         }  
2168    
2169          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2170                  (*CheckCandidate)(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2171          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2172                  (*CheckCandidate)(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2173    
2174          if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
2175                  DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);                  DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2176    
2177          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                  for (i = 0; i < 4; i++) {
2178          pMB->mode = MODE_INTER;                          MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2179          return *(Data->iMinSAD);                          MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2180                            MB->mode = MODE_INTER;
2181                            MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2182                    }
2183            }
2184  }  }
2185    
2186  #define INTRA_THRESH    1350  #define INTRA_BIAS              2500
2187  #define INTER_THRESH    900  #define INTRA_THRESH    1500
2188    #define INTER_THRESH    1400
2189    
2190  int  int
2191  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
# Line 2046  Line 2193 
2193                          MBParam * const pParam,                          MBParam * const pParam,
2194                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2195                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2196                          int bCount) // number if B frames in a row                          int bCount) // number of B frames in a row
2197  {  {
2198          uint32_t x, y, intra = 0;          uint32_t x, y, intra = 0;
2199          int sSAD = 0;          int sSAD = 0;
# Line 2054  Line 2201 
2201          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2202          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
2203    
2204          VECTOR currentMV;          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2205          int32_t iMinSAD;          VECTOR currentMV[5];
2206          SearchData Data;          SearchData Data;
2207          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2208          Data.currentMV = &currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
2209          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
2210          Data.iFcode = Current->fcode;          Data.iFcode = Current->fcode;
2211          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;          Data.rrv = Current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED;
2212            Data.temp = temp;
2213            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2214    
2215          if (intraCount < 10) // we're right after an I frame          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2216                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2217          else          else
2218                  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
2219                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2220    
2221            InterThresh += 400 * (1 - bCount);
2222          InterThresh += 300 * (1 - bCount);          if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;
         if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;  
2223    
2224          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
2225    
2226          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2227                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2228                          int sad, dev;                          int i;
2229                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
2230                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2231                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,  
2232                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2233    
2234                          if (sad > IntraThresh) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2235                                  dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  int dev;
2236                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2237                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2238                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2239                                                            pParam->edged_width);                                                            pParam->edged_width);
2240                                  if (dev + IntraThresh < sad) {                                          if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2241                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
2242                                          if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame                                                  if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
2243                                            }
2244                                  }                                  }
2245                                    sSAD += pMB->sad16;
2246                          }                          }
                         sSAD += sad;  
2247                  }                  }
2248          }          }
2249          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2250          if (sSAD > InterThresh ) return 1; //P frame  //      if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS) return I_VOP;
2251            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2252          emms();          emms();
2253          return 0; // B frame          return B_VOP;
2254    
2255  }  }
2256    
2257  int  
2258  FindFcode(      const MBParam * const pParam,  static WARPPOINTS
2259                          const FRAMEINFO * const current)  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2260                                    const MBParam * const pParam,
2261                                    const FRAMEINFO * const current,
2262                                    const FRAMEINFO * const reference,
2263                                    const IMAGE * const pRefH,
2264                                    const IMAGE * const pRefV,
2265                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2266  {  {
         uint32_t x, y;  
         int max = 0, min = 0, i;  
2267    
2268          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2269                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {          const int deltay=8;
2270            const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2271    
2272                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];          WARPPOINTS gmc;
                         for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {  
                                 if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;  
                                 if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;  
2273    
2274                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;          uint32_t mx, my;
2275                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;  
2276            int MBh = pParam->mb_height;
2277            int MBw = pParam->mb_width;
2278    
2279            int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2280            double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2281            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2282            double a,b,c,n,denom;
2283            double meanx,meany;
2284            int num,oldnum;
2285    
2286            if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n");
2287                                   gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2288                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2289                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2290                                            return gmc; }
2291    
2292    // filter mask of all blocks
2293    
2294            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2295            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2296            {
2297                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2298                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2299                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2300    
2301                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2302                            continue;
2303    
2304                    if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2305                    &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2306                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2307                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2308                            MBmask[mbnum]=1;
2309                          }                          }
2310    
2311            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2312            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2313            {
2314                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2315    
2316                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2317                    if (!MBmask[mbnum])
2318                            continue;
2319    
2320                    if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2321                            MBmask[mbnum] = 0;
2322                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2323                            MBmask[mbnum] = 0;
2324    
2325                  }                  }
2326    
2327            emms();
2328    
2329            do {            /* until convergence */
2330    
2331            a = b = c = n = 0;
2332            DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2333            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2334                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2335                    {
2336                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2337                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2338                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2339    
2340                            if (!MBmask[mbnum])
2341                                    continue;
2342    
2343                            n++;
2344                            a += 16*mx+8;
2345                            b += 16*my+8;
2346                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2347    
2348                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2349                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2350                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2351                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2352                    }
2353    
2354            denom = a*a+b*b-c*n;
2355    
2356    /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2357    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2358    
2359            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2360            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                + b*DtimesF[3];
2361            sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2362            sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2363    
2364            sol[0] /= denom;
2365            sol[1] /= denom;
2366            sol[2] /= denom;
2367            sol[3] /= denom;
2368    
2369            meanx = meany = 0.;
2370            oldnum = 0;
2371            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2372                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2373                    {
2374                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2375                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2376                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2377    
2378                            if (!MBmask[mbnum])
2379                                    continue;
2380    
2381                            oldnum++;
2382                            meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2383                            meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2384          }          }
2385    
2386          min = -min;          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2387          max += 1;                  meanx /= oldnum;
2388          if (min > max) max = min;          else
2389          if (pParam->m_quarterpel) max *= 2;                  meanx = 0.25;
2390    
2391          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);          if (4*meany > oldnum)
2392          return i;                  meany /= oldnum;
2393            else
2394                    meany = 0.25;
2395    
2396    /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2397            fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2398    */
2399            num = 0;
2400            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2401                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2402                    {
2403                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2404                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2405                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2406    
2407                            if (!MBmask[mbnum])
2408                                    continue;
2409    
2410                            if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2411                               || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2412                                    MBmask[mbnum]=0;
2413                            else
2414                                    num++;
2415  }  }
2416    
2417  static void          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2418  CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,  
2419                  const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,          if (num < 4)
2420                  const MBParam * const pParam)          {
2421                    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;
2422            } else {
2423    
2424                    gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2425                    gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2426    
2427                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2428                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2429    
2430                    gmc.duv[2].x=0;
2431                    gmc.duv[2].y=0;
2432            }
2433    //      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);
2434    
2435            free(MBmask);
2436    
2437            return gmc;
2438    }
2439    
2440    // functions which perform BITS-based search/bitcount
2441    
2442    static int
2443    CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2444                                    const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2445                                    const MBParam * const pParam,
2446                                    const uint32_t MotionFlags)
2447  {  {
2448          uint32_t mx, my, a, count = 0;          int i, iDirection;
2449            int32_t bsad[5];
2450    
2451          for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)          CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2452                  for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {  
2453                          VECTOR mv;          if (Data->qpel) {
2454                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];                  for(i = 0; i < 5; i++) {
2455                          if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;                          Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2456                          mv = pMB->mvs[0];                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
                         a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);  
                         if (a < 6) count += 6 - a;  
2457                  }                  }
2458                    Data->qpel_precision = 1;
2459                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2460    
2461                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2462                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2463                            return 0; //quick stop
2464    
2465          if (count > *bestcount) {                  if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS | XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2466                  *bestcount = count;                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2467                  *iDirection = dir;                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2468                  GMC->x = x; GMC->y = y;                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2469                            Data->qpel_precision = 0;
2470                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2471                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2472                    }
2473    
2474            } else { // not qpel
2475    
2476                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2477                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2478                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2479                            return 0; //inter
2480          }          }
2481  }  }
2482    
2483            if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2484    
2485            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2486    
2487            if (Data->qpel) {
2488                    if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_BITS | XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2489                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2490                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2491                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2492                            }
2493    
2494                            // preparing for qpel-precision search
2495                            Data->qpel_precision = 1;
2496                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2497                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2498                    }
2499                    if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2500            }
2501    
2502            if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2503                    VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2504                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2505                            CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2506            }
2507            return Data->iMinSAD[0];
2508    }
2509    
2510  static VECTOR  
2511  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)  static int
2512    CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2513                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2514                                            const int x, const int y,
2515                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2516                                            const VECTOR * const backup)
2517  {  {
2518    
2519          uint32_t count, bestcount = 0;          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2520          int x, y;          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2521          VECTOR gmc = {0,0};          int sumx = 0, sumy = 0;
2522          int step, min_x, max_x, min_y, max_y;          int16_t in[64], coeff[64];
2523          uint32_t mx, my;  
2524          int iDirection, bDirection;          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2525            CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2526    
2527            for (i = 0; i < 4; i++) {
2528                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2529                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2530                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2531                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2532                    Data8->Ref = Data->Ref + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2533                    Data8->RefH = Data->RefH + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2534                    Data8->RefV = Data->RefV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2535                    Data8->RefHV = Data->RefHV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2536    
2537          min_x = min_y = -32<<iFcode;                  if(Data->qpel) {
2538          max_x = max_y = 32<<iFcode;                          Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2539                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2540                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2541                    } else {
2542                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2543                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2544                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2545                    }
2546    
2547  //step1: let's find a rough camera panning                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2548          for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
                 bestcount = 0;  
                 for (y = min_y; y <= max_y; y += step)  
                         for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {  
                                 count = 0;  
                                 //for all macroblocks  
                                 for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)  
                                         for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {  
                                                 const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];  
                                                 VECTOR mv;  
2549    
2550                                                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)                  *Data8->iMinSAD += t;
                                                         continue;  
2551    
2552                                                  mv = pMB->mvs[0];                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2553                                                  if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2554                                                          count++;                  if (Data8->qpel) {
2555                            if (!(Data8->currentQMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentQMV->y == backup[i+1].y))
2556                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2557                    } else {
2558                            if (!(Data8->currentMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentMV->y == backup[i+1].y))
2559                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2560                                          }                                          }
2561                                  if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }  
2562                    if (Data8->qpel) {
2563                            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2564                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2565                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2566                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2567                                    Data8->qpel_precision = 0;
2568                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2569                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2570    
2571                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2572                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2573    
2574                                    if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)
2575                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2576    
2577                                    if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2578    
2579                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2580                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2581                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2582                          }                          }
2583                  min_x = gmc.x - step;  
2584                  max_x = gmc.x + step;                                  Data8->qpel_precision = 1;
2585                  min_y = gmc.y - step;                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2586                  max_y = gmc.y + step;                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2587    
2588          }          }
2589                            if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2590    
2591          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)                  } else // not qpel
2592                  gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
2593    
2594  // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.                  //checking vector equal to predicion
2595  // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)                  if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) {
2596          bestcount = 0;                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2597          CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);                          if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2598          do {                                  CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2599                  x = gmc.x; y = gmc.y;                  }
                 bDirection = iDirection; iDirection = 0;  
                 if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
2600    
2601          } while (iDirection);                  bits += *Data8->iMinSAD;
2602                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
2603    
2604                    // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2605                    if(Data->qpel) {
2606                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2607                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2608                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2609                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2610                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2611                    } else {
2612                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2613                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2614                            sumx += Data8->currentMV->x;
2615                            sumy += Data8->currentMV->y;
2616                    }
2617                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2618                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2619                    if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2620            }
2621    
2622            if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2623                    const uint8_t * ptr;
2624                    sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2625                    sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2626    
2627          if (pParam->m_quarterpel) {                  //chroma U
2628                  gmc.x *= 2;                  ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCU, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2629                  gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */                  transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2630                    fdct(in);
2631                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2632                    else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2633                    if (i > 0) {
2634                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2635                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2636          }          }
2637    
2638          return gmc;                  if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2639                            //chroma V
2640                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCV, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2641                            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2642                            fdct(in);
2643                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2644                            else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2645                            if (i > 0) {
2646                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2647                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2648                            }
2649                            bits += cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2650                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2651                    }
2652            }
2653    
2654            return bits;
2655    }
2656    
2657    
2658    static int
2659    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2660    {
2661            int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2662            int cbp = 0, i, t, dc = 0, b_dc = 1024;
2663            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2664            int16_t in[64], coeff[64];
2665    
2666            for(i = 0; i < 4; i++) {
2667                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2668    
2669                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2670                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2671                    fdct(in);
2672                    b_dc = dc;
2673                    dc = in[0];
2674                    in[0] -= b_dc;
2675                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2676                    else quant4_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2677    
2678                    b_dc = dc;
2679                    dc = coeff[0];
2680                    if (i != 0) coeff[0] -= b_dc;
2681    
2682                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2683                    Data->temp[i] = t;
2684                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2685                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2686            }
2687    
2688            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2689                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2690                    //chroma U
2691                    transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2692                    fdct(in);
2693                    in[0] -= 1024;
2694                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2695                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2696    
2697                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2698                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2699                    Data->temp[4] = t;
2700    
2701                    if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2702                            //chroma V
2703                            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2704                            fdct(in);
2705                            in[0] -= 1024;
2706                            if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2707                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2708    
2709                            bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2710                            if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
2711    
2712                            Data->temp[5] = t;
2713    
2714                            bits += t = cbpy_tab[cbp>>2].len;
2715                            Data->temp[6] = t;
2716    
2717                            bits += t = mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2718                            Data->temp[7] = t;
2719    
2720                    }
2721            }
2722    
2723            return bits;
2724  }  }

Legend:
Removed from v.1.44.2.25  
changed lines
  Added in v.1.58.2.3

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