[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 1.44.2.7, Sat Oct 5 21:39:39 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 ); }
   
 #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \  
         switch ( ((X&1)<<1) + (Y&1) ) \  
         { \  
                 case 0 : REF = data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 1 : REF = data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 2 : REF = data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 default : REF = data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
         } \  
 }  
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)
 /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  
   
 static void  
 CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
111  {  {
112          int32_t * const sad = data->temp;          int sad;
113          int t;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
114          const uint8_t * Reference;          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          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
143                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  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          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
166                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
167                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
168                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          return sad;
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
169          }          }
170    
         data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, sad+1);  
171    
172          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  static int32_t
173          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
174          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;  {
175            int sad;
176            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
177    
178          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
179                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
                 data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;  
                 *dir = Direction; }  
180    
181          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
182                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }                  case 0:
183          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {                          dx = dx / 2; dy = dy / 2;
184                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
185          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {                          sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
186                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }                          break;
187          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {                  case 1:
188                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
189                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);
190                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
191                            break;
192                    case 2:
193                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
194                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);
195                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
196                            break;
197                    default:
198                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
199                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
200                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
201    
202                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
203                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
204                            break;
205            }
206            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
207            return sad;
208  }  }
209    
210  static void  static __inline const uint8_t *
211  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
212  {  {
213          int32_t sad;  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
214          const uint8_t * Reference;          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
215                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
216          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
217                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
218                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
219                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
220                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
221                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
222                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
223            }
224    }
225    
226          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )  // 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                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
231                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
232                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
233                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  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          }          }
   
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] *  
                         d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
         sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;  
                 *dir = Direction; }  
236  }  }
237    
238  static void  static uint8_t *
239  CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
240    {
241  // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
242  // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
243  // around currentMV!          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
244  {          const uint32_t rounding = data->rounding;
245          int32_t * const sad = data->temp;          const int halfpel_x = x/2;
246          int t;          const int halfpel_y = y/2;
         uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;  
247          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint32_t rounding = data->rounding;  
   
         if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;  
248    
249          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
250          {          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
251          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
252                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);          case 0: // pure halfpel position
253                    return (uint8_t *) ref1;
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                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
258                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
259                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
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                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
264                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
265                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
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                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
271                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
272                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
273                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
274                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
275                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
276                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
277                    break;
278            }
279            return Reference;
280    }
281    
282    static uint8_t *
283    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
286            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
287            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
288            const uint32_t rounding = data->rounding;
289            const int halfpel_x = x/2;
290            const int halfpel_y = y/2;
291            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
292    
293            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
294            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
295            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
296                             // 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);                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
301                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
302                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
303                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
304                  break;                  break;
305    
306            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
307                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
308                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
309                    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);
311                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
312                    break;
313    
314            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
315                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
316                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
317                    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);
319                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
320                    break;
321    
322            case 0: // pure halfpel position
323                    return (uint8_t *) ref1;
324            }
325            return Reference;
326          }          }
327    
328          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, sad+1);  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
329    
330          t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  static void
331          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
332          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;  {
333            int xc, yc;
334            const uint8_t * Reference;
335            VECTOR * current;
336            int32_t sad; uint32_t t;
337    
338          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
339                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
340                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;  
341                  *dir = Direction; }          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);
347                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
348                    current = data->currentQMV;
349            }
350    
351            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            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
355            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
356    
357            if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
358                                                                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
359    
360            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
361                    data->iMinSAD[0] = sad;
362                    current[0].x = x; current[0].y = y;
363                    *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]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
368          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
369                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
370          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
371                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
372          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
373                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
374    
375  }  }
376    
377  static void  static void
378  CheckCandidate16no4v_qpel(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)
   
 // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
379  {  {
380          int32_t sad;          int32_t sad; uint32_t t;
381          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;          const uint8_t * Reference;
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint32_t rounding = data->rounding;  
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          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          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          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step          uint32_t t;
406                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);          const uint8_t * Reference;
                 break;  
407    
408          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
409                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
410                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
411    
412                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          Reference = GetReference(x, y, data);
413                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
414    
415          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
416    
417                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
418                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
419    
420          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
421                           // bottom left/right) during qpel refinement                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
422                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
423                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  *dir = Direction; }
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
424    
425                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
426                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
427                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
428                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
429                  break;          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          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *  static void
436                          d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
437          sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  {
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
449                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
450                    current = data->currentQMV;
451                    xc = x/2; yc = y/2;
452            } else {
453                    Reference = GetReference(x, y, data);
454                    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);
461            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                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].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
477          int32_t sad;          int32_t sad;
478    
479          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
480                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
481    
482          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
483                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
   
         sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),  
                                         data->iEdgedWidth, 256*4096);  
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          const int xb = data->currentMV[1].x;          uint32_t t;
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
506          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
507            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          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {          if (!data->qpel_precision) {
513                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
514                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
515                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
516                  default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
517          }                  xcf = xf; ycf = yf;
518                    xcb = xb; ycb = yb;
519          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {          } else {
520                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
521                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
522                  case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
523                  default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
524          }                  xcf = xf/2; ycf = yf/2;
525                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
526          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          }
527                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +  
528                            d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );          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          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);  
531            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
532            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                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->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;          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;
   
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
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 389  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                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {                  if (data->qpel) {
574                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
575                          case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
576                          case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  } else {
577                          default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          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                  switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
                         case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
581                  }                  }
582    
583                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
584                    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 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(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, 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;
   
                 sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
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 443  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          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {          if (data->qpel) {
631                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
632                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
633                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
634                  default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
635          }          } else {
636                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
637          switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {                  xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
638                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
639                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
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, 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;  
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          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (!data->qpel_precision) {
672          {                  ptr = GetReference(x, y, data);
673                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
674                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x; yc = y;
675                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else { // x and y are in 1/4 precision
676                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  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            bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
694    
695            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                    //chroma U
700                    ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCU, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
701                    transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
702                    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          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          bits += cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
725          sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
726    
727          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
728                  *(data->iMinSAD) = sad;                  data->iMinSAD[0] = bits;
729                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
730                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
731  }  }
732    
733  static void          if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
734  CheckCandidate8_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
735  // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
736  // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)                  data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
737  // around currentMV!          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  {  {
         int32_t sad;  
         uint8_t *Reference = (uint8_t *) data->RefQ;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
746    
747          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          static int16_t in[64], coeff[64];
748          uint32_t rounding = data->rounding;          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)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
754                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
755    
756          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (!data->qpel_precision) {
757          {                  ptr = GetReference(x, y, data);
758          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step                  current = data->currentMV;
759                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);          } else { // x and y are in 1/4 precision
760                  break;                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
761                    current = data->currentQMV;
762          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          }
763                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
764                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
765            fdct(in);
766                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
767                  break;          else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
768            if (sum > 0) {
769          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement                  bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
770                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  cbp = 1;
771                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);          } else cbp = bits = 0;
772    
773                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
774                  break;  
775            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
776          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and                  data->temp[0] = cbp;
777                           // bottom left/right) during qpel refinement                  data->iMinSAD[0] = bits;
778                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  current[0].x = x; current[0].y = y;
779                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  *dir = Direction;
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
780          }          }
   
         sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);  
         sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
781  }  }
782    
783  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
# Line 566  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 575  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 584  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 639  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 689  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 700  Line 927 
927    
928  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
929    
 /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  
   
 static void  
 HalfpelRefine(const SearchData * const data)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         VECTOR backupMV = *(data->currentMV);  
         int iDirection; //not needed  
   
         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);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);  
 }  
   
   
930  static void  static void
931  QuarterpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
932  {  {
933  /* Perform quarter pixel refinement*/  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
934            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
935          VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);          int iDirection; //only needed because macro expects it
936          int iDirection; //not needed  
937            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
938          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
939          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
940          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
941          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
942            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
943          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
944          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.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 790  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;      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 = current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;
1019            Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA16;
1020            Data.rrv = current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED;
1021    
1022          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1023                  return 0; // allocate some mem for qpel interpolated blocks                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1024                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1025                                    // encoder_create() - so please fix me!                  Data.qpel = 0;
1026            }
1027    
1028            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1029          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1030    
1031          for (y = 0; y < 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                          int32_t sad00 =  pMB->sad16  
1035                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1036                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1037                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1038                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1039    
1040                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          else pMB->sad16 =
1041                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1042                                  pMB->quant = current->quant; }                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1043                          else                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1044                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
1045                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                          if (Data.chroma) {
1046                                          if (quant > 31) quant = 31;                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1047                                          else if (quant < 1) quant = 1;                                                                          pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1048                                          pMB->quant = quant;                                                                  + 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  //initial skip decision                          sad00 = pMB->sad16;
1054    
1055                          if ((pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 <= MAX_SAD00_FOR_SKIP * pMB->quant)  //initial skip decision
1056                                  && (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) ) {  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1057                                  if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC))       { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1058                                    if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1059                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1060                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1061                                                  continue;                                                  continue;
                                         sad00 = 256 * 4096;  
1062                                  }                                  }
1063                          } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision                          }
1064    
1065                          SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, 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 (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC))       {
1072                                  if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)                                  if ( pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1073                                  { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }                                          if (!(current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) {
1074                                                    if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1075  /* finally, intra decision */                                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1076                                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1077                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;                                          } else { // BITS mode decision
1078                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 50 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work                                                  if (pMB->sad16 > 10)
1079                          if (y != 0)                                                          SkipMacroblockP(pMB, sad00);  // more than 10 bits would be used for this MB - skip
                                 if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;  
                         if (x != 0)  
                                 if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;  
   
                         if (InterBias < pMB->sad16)  {  
                                 const int32_t deviation =  
                                         dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                   pParam->edged_width);  
1080    
                                 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          }          }
         free(qimage);  
         return 0;  
1087  }  }
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;
1094    }
1095    
 #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  
1096    
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)
# Line 900  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 937  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 int
1157    ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1158                    int inter4v,
1159                    MACROBLOCK * const pMB,
1160                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1161                    const int x, const int y,
1162                    const MBParam * const pParam,
1163                    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  static void
1238  SearchP(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1239                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
1240                  const uint8_t * const pRefV,                  const uint8_t * const pRefV,
1241                  const uint8_t * const pRefHV,                  const uint8_t * const pRefHV,
                 const uint8_t * const pRefQ,  
1242                  const IMAGE * const pCur,                  const IMAGE * const pCur,
1243                  const int x,                  const int x,
1244                  const int y,                  const int y,
1245                  const uint32_t MotionFlags,                  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 965  Line 1256 
1256          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1257          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1258    
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
   
         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);
   
         Data->predMV = pmv[0];  
   
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;  
         Data->Ref = pRef + (x + Data->iEdgedWidth*y)*16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefQ = pRefQ;  
1261    
1262          Data->iQuant = iQuant;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1263    
1264          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1265                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1266                  Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1267                  Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1268                  Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1269    
1270            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1271            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1272            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1273            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];
1278            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1279            Data->qpel_precision = 0;
1280    
1281          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          if (pMB->dquant != 0) inter4v = 0;
   
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
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          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1287          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;          else Data->predMV = pmv[0];
1288          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;  
1289            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1290            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)) >> 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);
   
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
1305    
1306            if (!Data->rrv) {
1307                    if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1308                            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                                  CheckCandidate16(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                                  CheckCandidate16(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 1071  Line 1364 
1364                  }                  }
1365          }          }
1366    
1367          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(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                  if(inter4v)                          Data->qpel_precision = 1;
1379                          CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1380                  else                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
                         CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;  
1381    
1382                  QuarterpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1383          }          }
1384    
1385          if (inter4v) {          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
1386    
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.iQuant = Data->iQuant;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
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) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS))) {
1401                            // 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                            for (i = 0; i < 4; i++) {
1407                                    sumx += mv[i].x / div;
1408                                    sumy += mv[i].y / div;
1409          }          }
1410    
1411          if (!(inter4v) ||                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1412                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1413                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {                  }
1414  // INTER MODE          }
1415    
1416            inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, VopFlags);
1417    
1418            if (Data->rrv) {
1419                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1420                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1421            }
1422    
1423            if (inter4v == MODE_INTER) {
1424                  pMB->mode = MODE_INTER;                  pMB->mode = MODE_INTER;
1425                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1426                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1427    
1428                    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;
1432                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1433                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                  } else {
   
                 if(pParam->m_quarterpel) {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;  
                 }  
                 else {  
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 1139  Line 1455 
1455                  const int block,                  const int block,
1456                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1457  {  {
1458          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          int i = 0;
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);  
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 (block != 0) {          if(Data->qpel) {
1464                  if(pParam->m_quarterpel) {                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1465                          *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1466                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1467                                                                                                  Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,          } else {
1468                                                                                                  Data->iFcode);                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1469                  }                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1470                  else {                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
                         *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
                 }  
1471          }          }
1472    
1473            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1474    
1475          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
1476                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1477    
1478                  Data->Ref = OldData->Ref + 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 + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1480                  Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1481                  Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
                 Data->RefQ = OldData->RefQ;  
1482    
1483                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1484                    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    
1489                  CheckCandidate = CheckCandidate8;                  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 1192  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                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1512    
1513                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1514                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
# Line 1203  Line 1516 
1516                          }                          }
1517                  }                  }
1518    
1519                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
1520                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&                                  Data->qpel_precision = 1;
1521                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1522                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1523                                  CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;                                  SubpelRefine(Data);
                                 QuarterpelRefine(Data);  
                         }  
1524                  }                  }
1525          }          }
1526    
1527          if(pParam->m_quarterpel) {          if (Data->rrv) {
1528                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1529                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1530          }          }
1531          else {  
1532            if(Data->qpel) {
1533                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1534                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1535                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1536            } 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->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);          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 1268  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 1295  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;
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; }
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          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1650    
1651            if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1652                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1653                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1654                    Data->qpel_precision = 1;
1655                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1656                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1657                    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
 // we treat the bits just like they were vector's  
         if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
         else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
1661    
1662            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1663            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
1664    
1665          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1666                  *best_sad = *Data->iMinSAD;                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1667                  pMB->mode = mode_current;                  pMB->mode = mode_current;
1668                    if (Data->qpel) {
1669                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1670                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1671                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1672                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1673                            else
1674                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1675                    } else {
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) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1680                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1681          }          }
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            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 int32_t  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 1374  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->referencemv = b_mb->mvs;          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);  
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 1401  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 1418  Line 1796 
1796                  }                  }
1797          }          }
1798    
1799          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
                 CheckCandidate = CheckCandidateDirect;  
         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;  
   
         (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);  
   
 // skip decision  
         if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {  
                 //checking chroma. everything copied from MC  
                 //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though  
                 int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;  
   
                 sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                 dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
1800    
1801                  sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
                 dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
1802    
1803                  sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;  // initial (fast) skip decision
1804                  b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1805                    //possible skip
1806                  sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;                  if (Data->chroma) {
                 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 ((uint32_t) sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {  
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 1462  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          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1827    
         *Data->iMinSAD +=  1 * lambda_vec16[Data->iQuant]; // one bit is needed to code direct mode. we treat this bit just like it was vector's  
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;
                 pMB->mode = MODE_DIRECT;  
1831          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;
# Line 1488  Line 1841 
1841                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1842                                                          ? Data->directmvB[k].y                                                          ? Data->directmvB[k].y
1843                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1844                    if (Data->qpel) {
1845                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1846                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1847                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1848                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1849                    }
1850    
1851                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1852                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1853                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1854                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1855                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1856                          break;                          break;
1857                  }                  }
1858          }          }
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 1521  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;          fData->qpel_precision = 0;
1889          *bData.iMinSAD = 4096*256;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1890          bData.Cur = fData->Cur;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1891          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
         bData.currentMV = fData->currentMV + 1;  
         bData.iQuant = fData->iQuant;  
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.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1903            bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1904            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];
1912    
1913          fData->currentMV[0] = pMB->mvs[0];          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          fData->currentMV[1] = pMB->b_mvs[0];          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);
         get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, pParam->m_quarterpel);  
         get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, pParam->m_quarterpel);  
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 1578  Line 1939 
1939                  // backward MV moves                  // backward MV moves
1940                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1941                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
   
1942                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1943                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1944                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1586  Line 1946 
1946    
1947          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1948    
1949  // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's  //qpel refinement
1950          *fData->iMinSAD +=  2 * lambda_vec16[fData->iQuant];          if (fData->qpel) {
1951                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1952                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1953                    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, 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, 1, 0);
1956                    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;
1958                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1959                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1960                    SubpelRefine(fData);
1961                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1962                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1963                    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];
1971                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1972                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1973                    if (fData->qpel) {
1974                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1975                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1976                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1977                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1978                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1979                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1980                    } else {
1981                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1982                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1983                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1984                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1985          }          }
1986  }  }
1987    }
1988    
1989  void  void
1990  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
# Line 1614  Line 1998 
1998                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1999                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
2000                                           // backward (future) reference                                           // backward (future) reference
2001                                           const MACROBLOCK * const b_mbs,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
2002                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
2003                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
2004                                           const IMAGE * const b_refV,                                           const IMAGE * const b_refV,
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;
2011          static const VECTOR zeroMV={0,0};          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    
# Line 1635  Line 2020 
2020          SearchData Data;          SearchData Data;
2021          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
2022          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
2023            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.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2028          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2029          Data.iQuant = frame->quant;          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2030            Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;
2031            Data.rounding = 0;
2032            Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA8;
2033            Data.temp = temp;
2034    
2035            Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
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    
2039                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 1650  Line 2042 
2042                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2043                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2044    
2045  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */  /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2046                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2047                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2048                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2049                                  continue;                                  continue;
2050                          }                          }
2051    
2052                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2053                            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 */
   
2058                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2059                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2060                                                                          &frame->image,                                                                          &frame->image,
# Line 1673  Line 2068 
2068    
2069                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2070    
 //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.  
 //      To disable any other mode, just comment the function call  
   
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 1685  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 1693  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 1705  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                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2108                                          break;                                          break;
2109                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
2110                                          b_count++;                                          b_count++;
2111                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2112                                          break;                                          break;
2113                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
2114                                          i_count++;                                          i_count++;
2115                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2116                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : 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          }          }
   
 //      fprintf(debug,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d, N: %04d\n",  
 //                              f_count,b_count,i_count,d_count,n_count);  
   
2126  }  }
2127    
 /* Hinted ME starts here */  
   
2128  static __inline void  static __inline void
2129  Search8hinted(  const SearchData * const OldData,  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2130                                  const int x, const int y,                                  const uint8_t * const pCur,
2131                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const int x,
2132                                    const int y,
2133                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2134                                  MACROBLOCK * const pMB,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
2135                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  SearchData * const Data)
                                 const int block)  
2136  {  {
         SearchData Data;  
         MainSearchFunc *MainSearchPtr;  
2137    
2138          Data.predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          int i, mask;
2139          Data.iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          VECTOR pmv[3];
2140          Data.currentMV = OldData->currentMV+1+block;          MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2141          Data.iFcode = OldData->iFcode;  
2142          Data.iQuant = OldData->iQuant;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
   
         Data.Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data.RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data.RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data.RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
2143    
2144          CheckCandidate = CheckCandidate8;          //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;
2146            else
2147                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2148                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2149                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2150                            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
2152    
2153          if (block != 0)          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2154                  *(Data.iMinSAD) += lambda_vec8[Data.iQuant] *          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - (pParam->vol_flags&XVID_VOL_QUARTERPEL?1:0), 0, Data->rrv);
                                                                 d_mv_bits(      Data.currentMV->x - Data.predMV.x,  
                                                                                         Data.currentMV->y - Data.predMV.y,  
                                                                                         Data.iFcode);  
2155    
2156            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2157            Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2158    
2159          get_range(&Data.min_dx, &Data.max_dx, &Data.min_dy, &Data.max_dy, x, y, 8,          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2160                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2161            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2162            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2163            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2164    
2165          if (pMB->mode == MODE_INTER4V) {          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
                 int dummy;  
                 CheckCandidate8(pMB->mvs[block].x, pMB->mvs[block].y, 0, &dummy, &Data); }  
2166    
2167          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
                 else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                         else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
2168    
2169          (*MainSearchPtr)(Data.currentMV->x, Data.currentMV->y, &Data, 255);                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2170                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2171                    if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2172                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2173    
2174          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) HalfpelRefine(&Data);                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
2175                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2176    
2177          pMB->pmvs[block].x = Data.currentMV->x - Data.predMV.x;                  for (i = 0; i < 4; i++) {
2178          pMB->pmvs[block].y = Data.currentMV->y - Data.predMV.y;                          MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2179          pMB->mvs[block] = *(Data.currentMV);                          MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2180          pMB->sad8[block] =  4 * (*(Data.iMinSAD));                          MB->mode = MODE_INTER;
2181                            MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2182                    }
2183            }
2184  }  }
2185    
2186    #define INTRA_BIAS              2500
2187    #define INTRA_THRESH    1500
2188    #define INTER_THRESH    1400
2189    
2190  static void  int
2191  SearchPhinted ( const uint8_t * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2192                                  const uint8_t * const pRefH,                          FRAMEINFO * const Current,
2193                                  const uint8_t * const pRefV,                          MBParam * const pParam,
2194                                  const uint8_t * const pRefHV,                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2195                                  const IMAGE * const pCur,                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2196                                  const int x,                          int bCount) // number of B frames in a row
                                 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)  
2197  {  {
2198            uint32_t x, y, intra = 0;
2199            int sSAD = 0;
2200            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2201            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2202            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
2203    
2204            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2205            VECTOR currentMV[5];
2206            SearchData Data;
2207            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2208            Data.currentMV = currentMV;
2209            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2210            Data.iFcode = Current->fcode;
2211            Data.rrv = Current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED;
2212            Data.temp = temp;
2213            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2214    
2215          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2216                    IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2217            else
2218                    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;
2220    
2221          int i, t;          InterThresh += 400 * (1 - bCount);
2222          MainSearchFunc * MainSearchPtr;          if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;
2223    
2224          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          if (sadInit) (*sadInit) ();
         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);  
2225    
2226          Data->Cur = pCur->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2227          Data->Ref = pRef + (x + iEdgedWidth*y)*16;                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2228          Data->RefH = pRefH + (x + iEdgedWidth*y) * 16;                          int i;
2229          Data->RefV = pRefV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
2230          Data->RefHV = pRefHV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2231          Data->iQuant = iQuant;  
2232                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2233          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
2234                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2235                  Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);                                  int dev;
2236                  Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2237                  Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);                                  if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2238                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2239                                                                            pParam->edged_width);
2240                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2241                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2242                                                    if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
2243          }          }
2244                                    }
2245                                    sSAD += pMB->sad16;
2246                            }
2247                    }
2248            }
2249            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2250    //      if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS) return I_VOP;
2251            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2252            emms();
2253            return B_VOP;
2254    
2255          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;  }
2256    
         if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;  
2257    
2258          if (inter4v)  static WARPPOINTS
2259                  CheckCandidate = CheckCandidate16;  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2260          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                                  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    {
2267    
2268            const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2269            const int deltay=8;
2270            const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2271    
2272          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          WARPPOINTS gmc;
         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;  
2273    
2274          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          uint32_t mx, my;
2275    
2276          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          int MBh = pParam->mb_height;
2277            int MBw = pParam->mb_width;
2278    
2279          if (inter4v)          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2280                  for(i = 0; i < 4; i++)          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2281                          Search8hinted(Data, 2*x+(i&1), 2*y+(i>>1), MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, i);          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2282            double a,b,c,n,denom;
2283          if (!(inter4v) ||          double meanx,meany;
2284                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +          int num,oldnum;
                                                         Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
2285    
2286                  pMB->mode = MODE_INTER;          if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n");
2287                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]                                 gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2288                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                                                  gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2289                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2290                                            return gmc; }
2291    
2292                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =  // filter mask of all blocks
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
2293    
2294                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2295                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2296          } else {          {
2297  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2298                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2299                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]                  const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2300                                                  + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
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  void          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2312  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
                                                 FRAMEINFO * const current,  
                                                 FRAMEINFO * const reference,  
                                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                                 const IMAGE * const pRefHV)  
2313  {  {
2314          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;                  const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
2315    
2316          uint32_t x, y;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2317          int32_t temp[5], quant = current->quant;                  if (!MBmask[mbnum])
2318          int32_t iMinSAD[5];                          continue;
         VECTOR currentMV[5];  
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.temp = temp;  
         Data.iFcode = current->fcode;  
2319    
2320          if (sadInit) (*sadInit) ();                  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          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          }
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {  
2326    
2327                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          emms();
2328    
2329  //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being          do {            /* until convergence */
                         if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;  
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 (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (!MBmask[mbnum])
2341                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  continue;
2342                                  pMB->quant = current->quant; }  
2343                          else                          n++;
2344                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {                          a += 16*mx+8;
2345                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                          b += 16*my+8;
2346                                          if (quant > 31) quant = 31;                          c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2347                                          else if (quant < 1) quant = 1;  
2348                                          pMB->quant = quant;                          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                          SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2387                                                          y, current->motion_flags, pMB->quant,                  meanx /= oldnum;
2388                                                          pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,          else
2389                                                          &Data);                  meanx = 0.25;
2390    
2391            if (4*meany > oldnum)
2392                    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            } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2418    
2419            if (num < 4)
2420            {
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  static __inline int  // functions which perform BITS-based search/bitcount
2441  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,  
2442                                  const uint8_t * const pCur,  static int
2443                                  const int x,  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2444                                  const int y,                                  const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2445                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2446                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  const uint32_t MotionFlags)
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
2447  {  {
2448            int i, iDirection;
2449            int32_t bsad[5];
2450    
2451          int i, mask;          CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2452          VECTOR pmv[3];  
2453            if (Data->qpel) {
2454                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2455                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2456                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2457                    }
2458                    Data->qpel_precision = 1;
2459                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2460    
2461          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2462          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);                  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 (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS | XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2466                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2467          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,
2468                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                                  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          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          } else { // not qpel
         Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;  
2475    
2476          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;                  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          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
         pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);  
         pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);  
         pmv[2].x = pmv[2].y = 0;  
2484    
2485          CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
         if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))  
                 CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);  
         if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))  
                 CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);  
2486    
2487          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);          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          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]                          // preparing for qpel-precision search
2495                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()                          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          return *(Data->iMinSAD);          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    
 #define INTRA_THRESH    1350  
 #define INTER_THRESH    900  
2510    
2511  int  static int
2512  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2513                          const IMAGE * const pCurrent,                                          MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2514                          MBParam * const pParam,                                          const int x, const int y,
2515                          MACROBLOCK * const pMBs,                                          const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2516                          const uint32_t iFcode)                                          const VECTOR * const backup)
2517  {  {
         uint32_t x, y, intra = 0;  
         int sSAD = 0;  
2518    
2519          VECTOR currentMV;          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2520          int32_t iMinSAD;          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2521          SearchData Data;          int sumx = 0, sumy = 0;
2522          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int16_t in[64], coeff[64];
2523          Data.currentMV = &currentMV;  
2524          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2525          Data.iFcode = iFcode;          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2526          Data.iQuant = 2;  
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                    if(Data->qpel) {
2538                            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          if (sadInit) (*sadInit) ();                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2548                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2549    
2550          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {                  *Data8->iMinSAD += t;
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {  
                         int sad, dev;  
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
2551    
2552                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2553                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2554                    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    
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    
2584                                    Data8->qpel_precision = 1;
2585                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2586                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2587    
                         if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work  
                                 if (sad > INTRA_THRESH) {  
                                         dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                                   pParam->edged_width);  
                                         if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;  
                                         if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame  
2588                                  }                                  }
2589                                  sSAD += sad;                          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2590    
2591                    } else // not qpel
2592                            if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
2593    
2594                    //checking vector equal to predicion
2595                    if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) {
2596                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2597                            if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2598                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2599                          }                          }
2600    
2601                    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          }          }
         sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);  
         if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame  
         emms();  
         return 0; // B frame  
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                    //chroma U
2628                    ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCU, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2629                    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  int                  if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2639  FindFcode(      const MBParam * const pParam,                          //chroma V
2640                          const FRAMEINFO * const current)                          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          uint32_t x, y;          int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2662          int max = 0, min = 0, i;          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 (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for(i = 0; i < 4; i++) {
2667                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {                  uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2668    
2669                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2670                          for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {                  transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2671                                  if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;                  fdct(in);
2672                                  if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;                  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                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;                  b_dc = dc;
2679                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;                  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          min = -min;          return bits;
         max += 1;  
         if (min > max) max = min;  
   
         for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);  
         return i;  
2724  }  }

Legend:
Removed from v.1.44.2.7  
changed lines
  Added in v.1.58.2.3

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