[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 1.44.2.19, Tue Nov 19 13:04:34 2002 UTC revision 1.58.2.4, Thu Mar 27 17:09:59 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 = (uint8_t *)data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 1 : REF = (uint8_t *)data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 2 : REF = (uint8_t *)data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 default : REF = (uint8_t *)data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
         } \  
 }  
 // I hate those macros :/  
 #define GET_REFERENCE2(X, Y, REF) { \  
         switch ( (((X)&1)<<1) + ((Y)&1) ) \  
         { \  
                 case 0 : REF = (uint8_t *)data->bRef + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 1 : REF = (uint8_t *)data->bRefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 2 : REF = (uint8_t *)data->bRefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 default : REF = (uint8_t *)data->bRefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
         } \  
 }  
76    
77    /*****************************************************************************
78     * Code
79     ****************************************************************************/
80    
81  #define iDiamondSize 2  static __inline uint32_t
82    d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
 static __inline int  
 d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)  
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  static int32_t ChromaSAD2(int fx, int fy, int bx, int by, const SearchData * const data)
 ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)  
111  {  {
112          int sad;          int sad;
113          dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
114          dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];          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 (((dx & 1) << 1) + (dy & 1))     { // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
120                  case 0:                  case 0:
121                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);                          fx = fx / 2; fy = fy / 2;
122                          sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);                          f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;
123                            f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;
124                          break;                          break;
125                  case 1:                  case 1:
126                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;
127                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
128                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
129                          break;                          break;
130                  case 2:                  case 2:
131                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;                          fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;
132                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
133                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
134                          break;                          break;
135                  default:                  default:
136                          dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;
137                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
138                                                                           data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
                                                                          data->rounding);  
                         sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);  
                         interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,  
                                                                          data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,  
                                                                          data->rounding);  
                         sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);  
139                          break;                          break;
140          }          }
         return sad;  
 }  
   
   
 /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  
   
141    
142  static void          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
143  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)                  case 0:
144  {                          bx = bx / 2; by = by / 2;
145          int t;                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;
146          const uint8_t * Reference;                          b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;
147                            break;
148          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)                  case 1:
149                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                          bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;
150                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
151          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
152                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          break;
153                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  case 2:
154                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;
155                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          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          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
166            sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
167    
168          if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predQMV.x, 2*y - data->predQMV.y, data->iFcode);          return sad;
169          else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  }
170    
         data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;  
         data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
171    
172          if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(x, y, data);  static int32_t
173    ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
174    {
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 = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         if (data->qpel) //only to be used in b-frames' ME  
                 sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode) * sad)/1000;  
         else  
                 sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode) * sad)/1000;  
   
         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)
   
 // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
240  {  {
241          int t;  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
242          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
243            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
244            const uint32_t rounding = data->rounding;
245            const int halfpel_x = x/2;
246            const int halfpel_y = y/2;
247          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
248    
249          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
250          uint32_t rounding = data->rounding;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
251            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
252          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          case 0: // pure halfpel position
253                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  return (uint8_t *) ref1;
   
         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this refenrence is used in all cases  
         switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);  
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, y - halfpelMV.y, ref2);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
258                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
259                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
                 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(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
264                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
265                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
                 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, y - halfpelMV.y, ref2);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
271                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
272                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
273                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
274                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
275                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
276                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
277                  break;                  break;
278          }          }
279            return Reference;
         data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);  
   
         t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  
         data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;  
         data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
   
         if (data->chroma)  
                 data->temp[0] += ChromaSAD(x/2, y/2, data);  
   
         if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {  
                 data->iMinSAD[0] = data->temp[0];  
                 data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;  
         /*      *dir = Direction;*/ }  
   
         if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {  
                 data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }  
         if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {  
                 data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }  
         if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {  
                 data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }  
         if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {  
                 data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }  
280  }  }
281    
282  static void  static uint8_t *
283  CheckCandidate16no4v_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t 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!  
 // this function is for B-frames' search only  
284  {  {
285          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ;  // 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;          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
292    
293          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
294          int32_t sad;          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
295            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
296          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)                           // bottom left/right) during qpel refinement
297                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
298                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
299          GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this refenrence is used in all cases                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
300          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
301          {                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
302          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
303                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
304                  break;                  break;
305    
306          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
307                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
308                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
309                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
310                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);                  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, 0);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
312                  break;                  break;
313    
314          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
315                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
316                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
317                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
318                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);                  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, 0);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
320                  break;                  break;
321    
322          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          case 0: // pure halfpel position
323                           // bottom left/right) during qpel refinement                  return (uint8_t *) ref1;
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
324          }          }
325            return Reference;
         sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);  
         sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode) * sad)/1000;  
   
         if (sad < data->iMinSAD[0]) {  
                 data->iMinSAD[0] = sad;  
                 data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;  
         /*      *dir = Direction;*/ }  
326  }  }
327    
328    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
329    
330  static void  static void
331  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
332  {  {
333  // maximum speed - for P/B/I decision          int xc, yc;
334          int32_t sad;          const uint8_t * Reference;
335            VECTOR * current;
336            int32_t sad; uint32_t t;
337    
338          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
339                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
340    
341          sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),          if (!data->qpel_precision) {
342                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);                  Reference = GetReference(x, y, data);
343                    current = data->currentMV;
344          if (sad < *(data->iMinSAD)) {                  xc = x; yc = y;
345                  *(data->iMinSAD) = sad;          } else { // x and y are in 1/4 precision
346                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
347                  *dir = Direction; }                  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  static void          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
355  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
 {  
         int32_t sad;  
         const int xb = data->currentMV[1].x;  
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
         const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;  
356    
357          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
358                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                                                                             (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
359    
360          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
361                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  data->iMinSAD[0] = sad;
362                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
363                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  *dir = Direction;
                 default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
364          }          }
365    
366          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
367                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
368                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
369                  case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
370                  default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
371                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
372            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
373                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
374    
375          }          }
376    
377          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);  static void
378    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
379    {
380            int32_t sad; uint32_t t;
381            const uint8_t * Reference;
382    
383          if (data->qpel)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
384                  sad += (data->lambda16 *                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
385                          ( d_mv_bits(2*xf - data->predMV.x, 2*yf - data->predMV.y, data->iFcode) +  
386                            d_mv_bits(2*xb - data->bpredMV.x, 2*yb - data->bpredMV.y, data->iFcode)) * sad)/1000;          if (!data->qpel_precision) Reference = GetReference(x, y, data);
387          else          else Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
388                  sad += (data->lambda16 *  
389                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
390                            d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode)) * sad)/1000;          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)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
395                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
396                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
397                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
398            }
399  }  }
400    
401    
402  static void  static void
403  CheckCandidateInt_qpel(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
404  {  {
405  // CheckCandidateInt variant which expects x and y in quarter pixel resolution          uint32_t t;
406            const uint8_t * Reference;
         int32_t sad;  
         const int xb = data->currentQMV[1].x;  
         const int yb = data->currentQMV[1].y;  
         uint8_t * ReferenceF = (uint8_t *)data->RefQ;  
         uint8_t * ReferenceB = (uint8_t *)data->RefQ + 16;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV;  
         const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
407    
408          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
409                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
410                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
411    
412          halfpelMV.x = xf/2; //forward first          Reference = GetReference(x, y, data);
413          halfpelMV.y = yf/2;          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
         switch( ((xf&1)<<1) + (yf&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceF);  
                 break;  
414    
415          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, yf - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
416    
417          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
418                  GET_REFERENCE(xf - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 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, yf - halfpelMV.y, ref2);                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
423                  GET_REFERENCE(xf - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);                  *dir = Direction; }
                 GET_REFERENCE(xf - halfpelMV.x, yf - halfpelMV.y, ref4);  
424    
425                  interpolate8x8_avg4(ReferenceF, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
426                  interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
427                  interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
428                  interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);                  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          halfpelMV.x = xb/2; //backward  static void
436          halfpelMV.y = yb/2;  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
         switch( ((xb&1)<<1) + (yb&1) )  
437          {          {
438          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step          int32_t sad, xc, yc;
439                  GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceB);          const uint8_t * Reference;
440                  break;          uint32_t t;
441            VECTOR * current;
442    
443          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          if ( (x > data->max_dx) | ( x < data->min_dx)
444                  GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, yb - halfpelMV.y, ref2);                  | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
445    
446          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
                 GET_REFERENCE2(xb - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
447    
448          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
449                           // bottom left/right) during qpel refinement                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
450                  GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, yb - halfpelMV.y, ref2);                  current = data->currentQMV;
451                  GET_REFERENCE2(xb - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);                  xc = x/2; yc = y/2;
452                  GET_REFERENCE2(xb - halfpelMV.x, yb - halfpelMV.y, ref4);          } else {
453                    Reference = GetReference(x, y, data);
454                  interpolate8x8_avg4(ReferenceB, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);                  current = data->currentMV;
455                  interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);                  xc = x; yc = y;
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
456          }          }
457            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
458                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
459    
460          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
461            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
462    
463          sad += (data->lambda16 *          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
464                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +                                                                                  (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
                           d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode)) * sad)/1000;  
465    
466          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
467                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
468                  data->currentQMV->x = xf; data->currentQMV->y = yf;                  current->x = x; current->y = y;
469                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
470            }
471  }  }
472    
473  static void  static void
474  CheckCandidateDirect(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          int32_t sad = 0;  // maximum speed - for P/B/I decision
477          int k;          int32_t sad;
         const uint8_t *ReferenceF;  
         const uint8_t *ReferenceB;  
         VECTOR mvs, b_mvs;  
   
         if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;  
   
         for (k = 0; k < 4; k++) {  
                 mvs.x = data->directmvF[k].x + x;  
                 b_mvs.x = ((x == 0) ?  
                         data->directmvB[k].x  
                         : mvs.x - data->referencemv[k].x);  
   
                 mvs.y = data->directmvF[k].y + y;  
                 b_mvs.y = ((y == 0) ?  
                         data->directmvB[k].y  
                         : mvs.y - data->referencemv[k].y);  
   
                 if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )  
                         || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;  
   
                 switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {  
                         case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 }  
   
                 switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                         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;  
                 }  
478    
479                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
480                                                  ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                 data->iEdgedWidth);  
                 if (sad > *(data->iMinSAD)) return;  
         }  
481    
482          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
483                                                            data->iEdgedWidth, data->temp+1);
484    
485          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
486                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
487                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->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  CheckCandidateDirect_qpel(const int x, const int y, 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 = 0;          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
505          int k;          uint32_t t;
506          VECTOR mvs, b_mvs, halfpelMV;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
507          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          VECTOR *current;
         uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;  
         const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
   
         if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;  
   
         for (k = 0; k < 4; k++) {  
                 ReferenceF = (uint8_t *)data->RefQ;  
                 ReferenceB = (uint8_t *)data->RefQ + 64;  
   
                 mvs.x = data->directmvF[k].x + x;  
                 b_mvs.x = ((x == 0) ?  
                         data->directmvB[k].x  
                         : mvs.x - data->referencemv[k].x);  
   
                 mvs.y = data->directmvF[k].y + y;  
                 b_mvs.y = ((y == 0) ?  
                         data->directmvB[k].y  
                         : mvs.y - data->referencemv[k].y);  
   
                 if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )  
                         || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;  
   
                 halfpelMV.x = mvs.x/2; //forward first  
                 halfpelMV.y = mvs.y/2;  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
                 switch( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {  
                 case 0: // pure halfpel position  
                         GET_REFERENCE(halfpelMV.x + 16*(k&1), halfpelMV.y + 16*(k>>1), ReferenceF);  
                         break;  
   
                 case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1+8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                         ref2+ 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                         ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
508    
509                  default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
510                                   // bottom left/right) during qpel refinement                  (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
511                          GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);                  return;
512                          GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
513                          GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref4);          if (!data->qpel_precision) {
514                          interpolate8x8_avg4(ReferenceF, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
515                                                                  ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
516                                                                  ref3 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
517                                                                  ref4 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);                  current = data->currentMV;
518                          break;                  xcf = xf; ycf = yf;
519                    xcb = xb; ycb = yb;
520            } else {
521                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
522                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
523                    current = data->currentQMV;
524                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
525                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
526                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
527                  }                  }
528    
529                  halfpelMV.x = b_mvs.x/2;          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
530                  halfpelMV.y = b_mvs.y/2;                   + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in most cases  
                 switch( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                 case 0: // pure halfpel position  
                         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x + 16*(k&1), halfpelMV.y + 16*(k>>1), ReferenceB);  
                         break;  
   
                 case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1+8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2+ 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                                  // bottom left/right) during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                         GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref4);  
                         interpolate8x8_avg4(ReferenceB, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref3 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref4 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
                 }  
531    
532                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
533                                                  ReferenceF,          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
                                                 ReferenceB,  
                                                 data->iEdgedWidth);  
                 if (sad > *(data->iMinSAD)) return;  
         }  
534    
535          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
536                                                                                    (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
537                                                                                    (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
538                                                                                    (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
539    
540          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
541                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
542                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  current->x = xf; current->y = yf;
543                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
544            }
545  }  }
546    
547  static void  static void
548  CheckCandidateDirectno4v_qpel(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)
549  {  {
550          int32_t sad = 0;          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
551          VECTOR mvs, b_mvs, halfpelMV;          uint32_t k;
552          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          const uint8_t *ReferenceF;
553          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint8_t *ReferenceB;
554          uint8_t * ReferenceF = (uint8_t *)data->RefQ;          VECTOR mvs, b_mvs;
         uint8_t * ReferenceB = (uint8_t *)data->RefQ + 64;  
   
         if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;  
   
         mvs.x = data->directmvF[0].x + x;  
         b_mvs.x = ((x == 0) ?  
                         data->directmvB[0].x  
                         : mvs.x - data->referencemv[0].x);  
   
         mvs.y = data->directmvF[0].y + y;  
         b_mvs.y = ((y == 0) ?  
                         data->directmvB[0].y  
                         : mvs.y - data->referencemv[0].y);  
   
         if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )  
                         || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;  
   
         halfpelMV.x = mvs.x/2; //forward first  
         halfpelMV.y = mvs.y/2;  
         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
         switch( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {  
         case 0: // pure halfpel position  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceF);  
                 break;  
555    
556          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
557    
558          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          for (k = 0; k < 4; k++) {
559                  GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
560                  interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
561                  interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);                          data->directmvB[k].x
562                  interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);                          : mvs.x - data->referencemv[k].x);
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
563    
564          default: // x and y in qpel resolution                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
565                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);                  b_mvs.y = ((y == 0) ?
566                  GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);                          data->directmvB[k].y
567                  GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref4);                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
568    
569                  interpolate8x8_avg4(ReferenceF, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);                  if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
570                  interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);                          (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
571                  interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);                          (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
572                  interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);                          (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )
573                  break;                          return;
574    
575                    if (data->qpel) {
576                            xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
577                            xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
578                    } else {
579                            xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
580                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
581                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
582                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
583          }          }
584    
585          halfpelMV.x = b_mvs.x/2; //backward                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
586          halfpelMV.y = b_mvs.y/2;                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
         switch( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceB);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
587    
588          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
589                           // bottom left/right) during qpel refinement                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
590                  GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
                 GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
591          }          }
592    
593          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
594          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;  
595            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
596                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
597                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
598                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
599    
600          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
601                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
602                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
603                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
604            }
605  }  }
   
606    
607  static void  static void
608  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)
609  {  {
610          int32_t sad;          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
611          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
612          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
613          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
614    
615          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
616    
617          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
618          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 818  Line 624 
624                  data->directmvB[0].y                  data->directmvB[0].y
625                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
626    
627          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )          if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
628                  || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                  | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
629                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
630                  || ( 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;
631    
632          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {          if (data->qpel) {
633                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
634                  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);
635                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
636                  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);
637          }          } else {
638                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
639          switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {                  xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
640                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
641                  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;  
642          }          }
643    
644          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
645          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
646    
647            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
648                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
649                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
650                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
651    
652          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
653                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
654                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
655                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
656  }  }
   
 static void  
 CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
         int32_t sad; int t;  
         const uint8_t * Reference;  
   
         if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;  
   
         switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )  
         {  
                 case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
657          }          }
658    
         sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);  
         if (data->qpel) t = d_mv_bits(2 * x - data->predQMV.x, 2 * y - data->predQMV.y, data->iFcode);  
         else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
   
         sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
659    
660  static void  static void
661  CheckCandidate8_qpel(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)
 // CheckCandidate8 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!  
   
662  {  {
         int32_t sad;  
         uint8_t *Reference = (uint8_t *) data->RefQ;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
663    
664          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          static int16_t in[64], coeff[64];
665          uint32_t rounding = data->rounding;          int32_t bits = 0, sum;
666            VECTOR * current;
667            const uint8_t * ptr;
668            int i, cbp = 0, t, xc, yc;
669    
670          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
671                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
672    
673          GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);          if (!data->qpel_precision) {
674          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )                  ptr = GetReference(x, y, data);
675          {                  current = data->currentMV;
676          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step                  xc = x; yc = y;
677                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);          } else { // x and y are in 1/4 precision
678                  break;                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
679                    current = data->currentQMV;
680          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement                  xc = x/2; yc = y/2;
681                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);          }
682    
683                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          for(i = 0; i < 4; i++) {
684                  break;                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
685                    transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
686          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement                  fdct(in);
687                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
688                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
689                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);                  if (sum > 0) {
690                  break;                          cbp |= 1 << (5 - i);
691                            bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
692                    } else data->temp[i] = 0;
693            }
694    
695            bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
696    
697            if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
698                    xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
699                    yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
700    
701                    //chroma U
702                    ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCU, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
703                    transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
704                    fdct(in);
705                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
706                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
707                    if (sum > 0) {
708                            cbp |= 1 << (5 - 4);
709                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
710                    }
711    
712                    if (bits < data->iMinSAD[0]) {
713                            //chroma V
714                            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCV, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
715                            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
716                            fdct(in);
717                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
718                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
719                            if (sum > 0) {
720                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
721                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
722                            }
723                    }
724            }
725    
726            bits += cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
727            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
728    
729            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
730                    data->iMinSAD[0] = bits;
731                    current[0].x = x; current[0].y = y;
732                    *dir = Direction;
733            }
734    
735            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
736                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
737            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
738                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
739            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
740                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
741            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
742                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
743    
744    }
745    static void
746    CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
747    {
748    
749            static int16_t in[64], coeff[64];
750            int32_t sum, bits;
751            VECTOR * current;
752            const uint8_t * ptr;
753            int cbp;
754    
755          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
756                           // bottom left/right) during qpel refinement                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
757    
758                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);          if (!data->qpel_precision) {
759                  break;                  ptr = GetReference(x, y, data);
760                    current = data->currentMV;
761            } else { // x and y are in 1/4 precision
762                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
763                    current = data->currentQMV;
764            }
765    
766            transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
767            fdct(in);
768            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
769            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
770            if (sum > 0) {
771                    bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
772                    cbp = 1;
773            } else cbp = bits = 0;
774    
775            bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
776    
777            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
778                    data->temp[0] = cbp;
779                    data->iMinSAD[0] = bits;
780                    current[0].x = x; current[0].y = y;
781                    *dir = Direction;
782          }          }
   
         sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);  
         sad += (data->lambda8 * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode) * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
783  }  }
784    
785  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
# Line 943  Line 794 
794    
795                  int iDirection;                  int iDirection;
796    
797                  do {          for(;;) { //forever
798                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
799                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
800                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 952  Line 803 
803    
804                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
805    
806                          if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (iDirection) {               //if anything found
807                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
808                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
809                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
# Line 961  Line 812 
812                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
813                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
814                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
815                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
816                            }
817    
818                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
819                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
820                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
821                            }
822                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
823                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
824                                  case 2:                                  case 2:
# Line 1016  Line 869 
869                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
870                          }                          }
871                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
872  }  }
873    
874  static void  static void
# Line 1066  Line 918 
918                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
919                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
920                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
921                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
922                            }
923                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
924                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
925                          }                          }
# Line 1077  Line 929 
929    
930  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
931    
 /* 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);  
 }  
   
   
932  static void  static void
933  QuarterpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
934  {  {
935  /* Perform quarter pixel refinement*/  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
936            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
937          VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);          int iDirection; //only needed because macro expects it
938          int iDirection; //not needed  
939            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 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 + 1, centerMV.y, 0);
942          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
943          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
944            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
945          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
946          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);  
   
947  }  }
948    
949  static __inline int  static __inline int
950  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
951                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
952                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
953    
954  {  {
955  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,          if(!rrv) {
956          to make sure that SKIP is possible (todo)                  uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*stride*8,
957          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);  
958          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
959          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,                  sadC += sad8(current->v + (x + y*stride)*8,
960                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                                  reference->v + (x + y*stride)*8, stride);
961          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
962                    return 1;
963    
964            } else {
965                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*stride*16,
966                                                    reference->u + x*16 + y*stride*16, stride, 256*4096);
967                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
968                    sadC += sad16(current->v + (x + y*stride)*16,
969                                                    reference->v + (x + y*stride)*16, stride, 256*4096);
970                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
971          return 1;          return 1;
972  }  }
973    }
974    
975  static __inline void  static __inline void
976  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
977  {  {
978          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
979          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;
980          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;  
   
981          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;
982  }  }
983    
# Line 1167  Line 994 
994          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
995          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
996    
997          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
998            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
999            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1000            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);
1001    
1002          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
1003          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
1004          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;          int32_t quant = current->quant, sad00;
1005          uint8_t *qimage;          int skip_thresh = \
1006                    INITIAL_SKIP_THRESH * \
1007                    (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \
1008                    (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
1009    
1010          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
1011          int32_t temp[5];          int32_t temp[8];
1012          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
1013          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
1014          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
1015          SearchData Data;          SearchData Data;
1016          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1017            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1018          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
1019          Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentQMV = currentQMV;
1020          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
1021          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
1022          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
1023          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1024          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;
1025          Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;          Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA16;
1026            Data.rrv = current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED;
1027    
1028            if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1029                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1030                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1031                    Data.qpel = 0;
1032            }
1033    
1034          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
                 return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks  
                                   // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside  
                                   // encoder_create() - so please fix me!  
         Data.RefQ = qimage;  
1035          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1036    
1037          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1038                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1039                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1040    
1041                          pMB->sad16                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1042                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1043                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1044                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1045    
1046                          if (Data.chroma) {                          else pMB->sad16 =
1047                                  pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1048                                                                  pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1049                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1050    
1051                                  pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,                          if (Data.chroma) {
1052                                                                  pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1053                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1054                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1055                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1056                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1057                          }                          }
1058    
1059                          sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)                          sad00 = pMB->sad16;
1060    
1061                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (pMB->dquant != 0) {
                                 pMB->dquant = NO_CHANGE;  
                                 pMB->quant = current->quant;  
                         } else {  
                                 if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
1062                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
1063                                          if (quant > 31) quant = 31;                                          if (quant > 31) quant = 31;
1064                                          else if (quant < 1) quant = 1;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
1065                                  }                                  }
1066                                  pMB->quant = quant;  
1067                          }                          pMB->quant = current->quant;
1068    
1069  //initial skip decision  //initial skip decision
1070  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1071                          if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC))       { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1072                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH)                                  if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1073                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1074                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1075                                                  continue;                                                  continue;
1076                                          }                                          }
1077                          }                          }
1078    
1079                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1080                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                                  y, MotionFlags, current->vol_flags, pMB->quant,
1081                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1082                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);                                                  current->vop_flags & XVID_VOP_INTER4V, pMB);
1083    
1084  /* 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?" */
1085                          if (current->coding_type == P_VOP)      {                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC || current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) {
1086                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                                  if ( pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1087                                  && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )                                          if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1088                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {                                                  if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1089                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
                                                 continue;  
                                         }  
                         }  
   
 /* finally, intra decision */  
   
                         InterBias = MV16_INTER_BIAS;  
                         if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work  
                         if (y != 0)  
                                 if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
                         if (x != 0)  
                                 if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
   
                         if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD  
   
                         if (InterBias < pMB->sad16)  {  
                                 const int32_t deviation =  
                                         dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                   pParam->edged_width);  
   
                                 if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {  
                                         if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }  
                                         pMB->mode = MODE_INTRA;  
                                         pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =  
                                                         pMB->mvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =  
                                                         pMB->qmvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =  
                                                 pMB->sad8[3] = 0;  
1090                                  }                                  }
1091                          }                          }
1092                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1093                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1094                  }                  }
1095          }          }
         free(qimage);  
   
         if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */  
                 current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );  
         else  
                 current->GMC_MV = zeroMV;  
1096    
1097            if (current->vol_flags & XVID_VOL_GMC ) /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1098            {
1099                    current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1100            }
1101          return 0;          return 0;
1102  }  }
1103    
1104    
 #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  
   
1105  static __inline int  static __inline int
1106  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1107  {  {
# Line 1302  Line 1109 
1109          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
1110                  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
1111                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1112                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1113                          if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1114                  } else                  } else
1115                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1116                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1117                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }                                  else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1118                          }                          }
1119          }          }
1120          return mask;          return mask;
1121  }  }
1122    
1123  static __inline void  static __inline void
1124  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1125                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1126  {  {
1127    
1128  //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
1129            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1130    
1131          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1132                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1133                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1134          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
# Line 1339  Line 1147 
1147          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1148          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1149    
1150          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1151                  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
1152                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1153          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1154    
1155            if (rrv) {
1156                    int i;
1157                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1158                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1159                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1160                    }
1161            }
1162    }
1163    
1164    static int
1165    ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1166                    int inter4v,
1167                    MACROBLOCK * const pMB,
1168                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1169                    const int x, const int y,
1170                    const MBParam * const pParam,
1171                    const uint32_t MotionFlags,
1172                    const uint32_t VopFlags)
1173    {
1174    
1175            int mode = MODE_INTER;
1176    
1177            if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1178    //              int intra = 0;
1179                    int sad;
1180                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1181                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1182                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1183                                    mode = 0; //inter
1184                                    sad = Data->iMinSAD[0];
1185                    } else {
1186                            mode = MODE_INTER4V;
1187                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1188                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1189                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1190                    }
1191    
1192                    /* intra decision */
1193    
1194                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1195                    if (y != 0)
1196                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1197                    if (x != 0)
1198                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1199    
1200                    if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1201                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1202    
1203                    if (InterBias < pMB->sad16) {
1204                            int32_t deviation;
1205                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1206                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1207                                    dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1208                                    dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1209                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1210    
1211                            if (deviation < (sad - InterBias))  return MODE_INTRA;// intra
1212                    }
1213                    return mode;
1214    
1215            } else {
1216    
1217                    int bits, intra, i;
1218                    VECTOR backup[5], *v;
1219                    Data->lambda16 = iQuant;
1220            Data->lambda8 = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT)?1:0;
1221    
1222                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1223                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1224                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1225                            backup[i] = v[i];
1226                    }
1227    
1228                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1229                    if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
1230    
1231                    if (inter4v) {
1232                            int inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1233                            if (inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1234                    }
1235    
1236    
1237                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1238    
1239                    if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
1240    
1241                    return mode;
1242            }
1243  }  }
1244    
1245  static void  static void
# Line 1354  Line 1251 
1251                  const int x,                  const int x,
1252                  const int y,                  const int y,
1253                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1254                    const uint32_t VopFlags,
1255                  const uint32_t iQuant,                  const uint32_t iQuant,
1256                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1257                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
# Line 1366  Line 1264 
1264          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1265          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1266    
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
1267          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,
1268                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1269    
1270          Data->predMV = pmv[0];          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1271    
1272          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1273          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1274          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1275            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1276          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1277          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
1278          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1279          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1280          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1281          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1282            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1283            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1284    
1285          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1286          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1287            Data->qpel_precision = 0;
1288    
1289          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          if (pMB->dquant != 0) inter4v = 0;
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }  
   
         if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;  
1290    
1291          for(i = 0;  i < 5; i++)          for(i = 0;  i < 5; i++)
1292                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1293    
1294          if (pParam->m_quarterpel) {          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1295                  Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          else Data->predMV = pmv[0];
                 i = d_mv_bits(Data->predQMV.x, Data->predQMV.y, Data->iFcode);  
         } else i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);  
1296    
1297          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1298          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1299            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1300          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1301          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1302          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1303    
1304          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1305          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  
1306                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1307                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1308            } else
1309                    threshA = 512;
1310    
1311          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1312                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1313    
1314          if (inter4v || pParam->m_quarterpel || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;          if (!Data->rrv) {
1315          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1316                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1317            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1318    
1319  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1320    
1321          for (i = 1; i < 7; i++) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1322                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1323                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1324                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1325          }          }
1326    
1327          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1328                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1329                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1330                  inter4v = 0;                  if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;      }
1331          } else {          else {
1332    
1333                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1334                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1335                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1336                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1337    
1338                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1339    
1340  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1341          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1342          which makes it more different than the diamond above */          which makes it more different than the diamond above */
1343    
1344                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {
1345                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1346                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1347                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (Data->rrv) {
1348                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1349                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1350                            }
1351                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1352                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1353    
1354                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1355                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1356                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1357                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1358                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1359                          }                          }
1360    
1361                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1362                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          startMV.x = startMV.y = 1;
                         else startMV.x = startMV.y = 0;  
1363                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1364                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1365    
1366                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1367                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1368                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1369                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1370                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
# Line 1475  Line 1372 
1372                  }                  }
1373          }          }
1374    
1375          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)
1376                    if ((!(MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS)) || Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)
1377                            SubpelRefine(Data);
1378    
1379          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1380                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1381                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1382          }          }
1383    
1384          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16) {
1385    
                 CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;  
1386                  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,
1387                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1388    
1389                  QuarterpelRefine(Data);                  if ((!(MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {
1390                            Data->qpel_precision = 1;
1391                            SubpelRefine(Data);
1392                    }
1393          }          }
1394    
1395          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
1396          if (inter4v) {  
1397            if (inter4v && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS) ||
1398                            (!(MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS)) || (!(MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)) ||
1399                            ((!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) && (!(MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8)) ))) {
1400                    // if decision is BITS-based and all refinement steps will be done in BITS domain, there is no reason to call this loop
1401    
1402                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1403                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1404                  Data8.lambda8 = Data->lambda8;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Data8.RefQ = Data->RefQ;  
                 Data8.qpel = Data->qpel;  
1405                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1406                  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);
1407                  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);
1408                  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);
1409    
1410                  if (Data->chroma) {                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS))) {
1411                          int sum, dx, dy;                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1412                            int sumx = 0, sumy = 0;
1413                          if(pParam->m_quarterpel) {                          const int div = 1 + Data->qpel;
1414                                  sum = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;                          const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
                         } else sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
1415    
1416                          if(pParam->m_quarterpel) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1417                                  sum = pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;                                  sumx += mv[i].x / div;
1418                          } else sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;                                  sumy += mv[i].y / div;
1419                          dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];                          }
1420    
1421                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1422                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1423                    }
1424                  }                  }
1425    
1426            inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, VopFlags);
1427    
1428            if (Data->rrv) {
1429                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1430                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1431          }          }
1432    
1433          if (!(inter4v) ||          if (inter4v == MODE_INTER) {
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                         Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
1434                  pMB->mode = MODE_INTER;                  pMB->mode = MODE_INTER;
1435                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1436                          = 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];
1437    
1438                    if(Data->qpel) {
1439                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1440                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1441                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1442                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
   
                 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;  
1443                  } else {                  } else {
1444                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1445                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1446                  }                  }
1447          } else {  
1448  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8          } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1449                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1450                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1451                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;          } else { // INTRA mode
1452                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1453                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1454          }          }
1455    
1456  }  }
1457    
1458  static void  static void
# Line 1560  Line 1465 
1465                  const int block,                  const int block,
1466                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1467  {  {
1468            int i = 0;
1469          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1470          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1471          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1472    
1473          if(pParam->m_quarterpel) {          if(Data->qpel) {
1474                  Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1475                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1476                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
                                                                                                 Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
1477          } else {          } else {
1478                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1479                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1480                                                                          d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
1481          }          }
1482    
1483          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1484    
1485            if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
1486                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1487    
1488                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1489                  Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1490                  Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1491                  Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1492    
1493                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1494                    Data->qpel_precision = 0;
1495    
1496                  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,
1497                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1498                  CheckCandidate = CheckCandidate8;  
1499                    if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1500                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1501    
1502                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS))) {
1503                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1504    
1505                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1506                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1507                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1508                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1509    
1510                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1511    
1512                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1513                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
# Line 1607  Line 1515 
1515                          }                          }
1516                  }                  }
1517    
1518                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {
1519                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1520    
1521                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1522    
1523                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1524                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
# Line 1618  Line 1526 
1526                          }                          }
1527                  }                  }
1528    
1529                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
1530                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&                                  Data->qpel_precision = 1;
                                 (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {  
                         CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;  
1531                          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,
1532                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1533                          QuarterpelRefine(Data);                                  SubpelRefine(Data);
                         }  
1534                  }                  }
1535          }          }
1536    
1537          if(pParam->m_quarterpel) {          if (Data->rrv) {
1538                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1539                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1540          }          }
1541          else {  
1542            if(Data->qpel) {
1543                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1544                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1545                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1546            } else {
1547                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1548                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1549          }          }
1550    
1551          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1552          pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
   
         pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);  
1553  }  }
1554    
1555  /* B-frames code starts here */  /* motion estimation for B-frames */
1556    
1557  static __inline VECTOR  static __inline VECTOR
1558  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1559  {  {
1560  /* the stupidiest function ever */  /* the stupidiest function ever */
1561          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];  
1562  }  }
1563    
1564  static void __inline  static void __inline
# Line 1684  Line 1591 
1591                  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);
1592          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1593    
1594          if ((x != 0)&&(y != 0)) {          if (x != 0 && y != 0) {
1595                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1596                  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);
1597          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
   
 // more?  
1598  }  }
1599    
1600    
1601  /* search backward or forward, for b-frames */  /* search backward or forward */
1602  static void  static void
1603  SearchBF(       const uint8_t * const pRef,  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1604                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1605                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1606                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
# Line 1711  Line 1616 
1616                          SearchData * const Data)                          SearchData * const Data)
1617  {  {
1618    
1619          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int i, iDirection = 255, mask;
   
         int i, iDirection, mask;  
1620          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1621          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1622          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1623          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1624            Data->qpel_precision = 0;
1625            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1626    
1627          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1628          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1629          Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1630          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1631            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1632            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1633    
1634          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1635    
1636          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,
1637                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1638    
1639          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1640          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1641    
1642          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1643    
1644          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
   
1645          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1646    
1647  // main loop. checking all predictions  // main loop. checking all predictions
1648          for (i = 0; i < 8; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1649                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1650                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1651          }          }
1652    
1653          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1654                  MainSearchPtr = SquareSearch;          else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
1655                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1656    
1657          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1658    
1659          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1660    
1661          if (Data->qpel) {          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1662                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1663                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1664                  CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;                  Data->qpel_precision = 1;
1665                  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,
1666                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1667                  QuarterpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1668          }          }
1669    
1670  // three bits are needed to code backward mode. four for forward  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1671  // we treat the bits just like they were vector's  
1672          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1673          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
1674    
# Line 1781  Line 1686 
1686                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1687                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1688                  }                  }
1689                  if (mode_current == MODE_FORWARD)                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1690                          pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1691                  else          }
                         pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search  
1692    
1693            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1694            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1695          }          }
1696    
1697    static void
1698    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1699                                    const IMAGE * const f_Ref,
1700                                    const IMAGE * const b_Ref,
1701                                    MACROBLOCK * const pMB,
1702                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1703                                    const SearchData * const Data)
1704    {
1705            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1706            int32_t sum;
1707            const int div = 1 + Data->qpel;
1708            int k;
1709            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1710    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1711    
1712            for (k = 0; k < 4; k++) {
1713                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1714                    dx += Data->directmvF[0].x / div;
1715                    b_dy += Data->directmvB[0].y / div;
1716                    b_dx += Data->directmvB[0].x / div;
1717  }  }
1718    
1719  static int32_t          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1720            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1721            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1722            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1723    
1724            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1725                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1726                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1727                                            stride);
1728    
1729            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1730    
1731            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1732                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1733                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1734                                            stride);
1735    
1736            if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1737    }
1738    
1739    static __inline uint32_t
1740  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1741                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1742                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1811  Line 1757 
1757    
1758  {  {
1759          int32_t skip_sad;          int32_t skip_sad;
1760          int k;          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
   
1761          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1762    
1763          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
1764            Data->Ref = f_Ref->y + k;
1765            Data->RefH = f_RefH + k;
1766            Data->RefV = f_RefV + k;
1767            Data->RefHV = f_RefHV + k;
1768            Data->bRef = b_Ref->y + k;
1769            Data->bRefH = b_RefH + k;
1770            Data->bRefV = b_RefV + k;
1771            Data->bRefHV = b_RefHV + k;
1772            Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1773            Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1774            Data->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1775            Data->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1776    
1777            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1778            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1779            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1780            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1781            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1782    
1783          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1784          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->qpel_precision = 0;
         Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
   
         Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;  
         Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;  
         Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);  
         Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);  
         if (Data->qpel) { //we measure in qpixels  
                 Data->max_dx *= 2;  
                 Data->max_dy *= 2;  
                 Data->min_dx *= 2;  
                 Data->min_dy *= 2;  
                 Data->referencemv = b_mb->qmvs;  
         } else Data->referencemv = b_mb->mvs;  
1785    
1786          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1787                  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 1844  Line 1789 
1789                  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);
1790                  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;
1791    
1792                  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)
1793                          || ( 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) ) {
1794    
1795                          *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
1796                          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"
1797                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1798                          return 0;                          return 256*4096;
1799                  }                  }
1800                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1801                          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 1861  Line 1806 
1806                  }                  }
1807          }          }
1808    
1809          if (Data->qpel) {          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)  
                 CheckCandidate = CheckCandidateDirect_qpel;  
                         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v_qpel;  
         } else {  
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;  
                         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;  
         }  
   
         (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);  
   
 // skip decision  
         if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * SKIP_THRESH_B) {  
                 //possible skip - checking chroma. everything copied from MC  
                 //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though  
                 int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;  
   
                 if (Data->qpel) {  
                         sum = pMB->mvs[0].y/2 + pMB->mvs[1].y/2 + pMB->mvs[2].y/2 + pMB->mvs[3].y/2;  
                         dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
                         sum = pMB->mvs[0].x/2 + pMB->mvs[1].x/2 + pMB->mvs[2].x/2 + pMB->mvs[3].x/2;  
                         dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
   
                         sum = pMB->b_mvs[0].y/2 + pMB->b_mvs[1].y/2 + pMB->b_mvs[2].y/2 + pMB->b_mvs[3].y/2;  
                         b_dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
                         sum = pMB->b_mvs[0].x/2 + pMB->b_mvs[1].x/2 + pMB->b_mvs[2].x/2 + pMB->b_mvs[3].x/2;  
                         b_dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
1810    
1811                  } else {          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
                         sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                         dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                         sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                         sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;  
                         b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                         sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;  
                         b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                 }  
                 sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
                 sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
1812    
1813                  if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {  // initial (fast) skip decision
1814            if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1815                    //possible skip
1816                    if (Data->chroma) {
1817                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1818                          return *Data->iMinSAD;                          return *Data->iMinSAD; // skip.
1819                    } else {
1820                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1821                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1822                  }                  }
1823          }          }
1824    
1825            *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1826          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1827    
1828  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1829  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1830    
1831          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1832                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1833                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1834    
1835          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
1836    
1837          HalfpelRefine(Data); //or qpel refine, if we're in qpel mode          SubpelRefine(Data);
1838    
         *Data->iMinSAD +=  1 * Data->lambda16; // one bit is needed to code direct mode  
1839          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1840    
1841          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
                 pMB->mode = MODE_DIRECT;  
1842          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1843    
1844          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
# Line 1964  Line 1870 
1870          return skip_sad;          return skip_sad;
1871  }  }
1872    
1873    static void
1874  static __inline void  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
 SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  
1875                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1876                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1877                                  const uint8_t * const f_RefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1878                                  const uint8_t * const b_Ref,                                  const IMAGE * const b_Ref,
1879                                  const uint8_t * const b_RefH,                                  const uint8_t * const b_RefH,
1880                                  const uint8_t * const b_RefV,                                  const uint8_t * const b_RefV,
1881                                  const uint8_t * const b_RefHV,                                  const uint8_t * const b_RefHV,
# Line 1988  Line 1893 
1893    
1894  {  {
1895    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
1896          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1897          SearchData bData;          SearchData bData;
1898    
1899          *(bData.iMinSAD = fData->iMinSAD) = 4096*256;          fData->qpel_precision = 0;
1900          bData.Cur = fData->Cur;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1901          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1902          bData.currentMV = fData->currentMV + 1; bData.currentQMV = fData->currentQMV + 1;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
         bData.lambda16 = fData->lambda16;  
1903          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1904    
1905          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1906          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;
1907          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1908          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1909          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1910          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;
1911          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1912          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1913          bData.RefQ = fData->RefQ;          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1914            bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1915            bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1916            bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1917            bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1918    
1919    
1920          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1921          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1922            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1923    
1924          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[3];          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);
1925          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 - fData->qpel, 0, 0);
         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);  
1926    
1927          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;
1928          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;
1929          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;
1930          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;
1931    
1932          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;
1933          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;
1934          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;
1935          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;
1936    
1937          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1938    
1939  //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)  //diamond
   
1940          do {          do {
1941                  iDirection = 255;                  iDirection = 255;
1942                  // forward MV moves                  // forward MV moves
# Line 2050  Line 1957 
1957    
1958          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1959    
1960          *fData->iMinSAD +=  2 * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.  //qpel refinement
   
1961          if (fData->qpel) {          if (fData->qpel) {
1962                  CheckCandidate = CheckCandidateInt_qpel;                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1963                  get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 0);                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1964                  get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 0);                  fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1965                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1966                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1967                  fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;                  fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1968                  fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;                  fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1969                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1970                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1971                  QuarterpelRefine(fData);                  SubpelRefine(fData);
1972                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1973                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1974                  QuarterpelRefine(&bData);                  SubpelRefine(&bData);
1975          }          }
1976    
1977            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1978    
1979          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1980                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
1981                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
# Line 2105  Line 2016 
2016                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
2017  {  {
2018          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
2019          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
2020            uint32_t skip_sad;
2021          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
         static const VECTOR zeroMV={0,0};  
2022          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2023    
2024          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2025    
2026          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2027          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
         uint8_t * qimage;  
2028    
2029  // some pre-inintialized data for the rest of the search  // some pre-inintialized data for the rest of the search
2030    
# Line 2122  Line 2032 
2032          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
2033          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
2034          VECTOR currentQMV[3];          VECTOR currentQMV[3];
2035            int32_t temp[8];
2036            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2037          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2038          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2039          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2040          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2041          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;
2042            Data.rounding = 0;
2043          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA8;
2044                  return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks          Data.temp = temp;
                                   // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside  
                                   // encoder_create() - so please fix me!  
         Data.RefQ = qimage;  
2045    
2046            Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
2047          // note: i==horizontal, j==vertical          // note: i==horizontal, j==vertical
2048          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2049    
# Line 2151  Line 2061 
2061                                  }                                  }
2062    
2063                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2064                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2065                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2066                          pMB->quant = frame->quant;                          pMB->quant = frame->quant;
2067    
2068  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
# Line 2169  Line 2081 
2081                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2082    
2083                          // forward search                          // forward search
2084                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2085                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2086                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2087                                                  frame->fcode, pParam,                                                  frame->fcode, pParam,
# Line 2177  Line 2089 
2089                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2090    
2091                          // backward search                          // backward search
2092                          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,
2093                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2094                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
2095                                                  frame->bcode, pParam,                                                  frame->bcode, pParam,
# Line 2185  Line 2097 
2097                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2098    
2099                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
2100                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2101                          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,  
2102                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
2103                                                  i, j,                                                  i, j,
2104                                                  frame->fcode, frame->bcode,                                                  frame->fcode, frame->bcode,
# Line 2197  Line 2108 
2108                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2109                                                  &Data);                                                  &Data);
2110    
2111    // final skip decision
2112                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2113                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2114                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2115    
2116                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
2117                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
2118                                          f_count++;                                          f_count++;
2119                                          if (pParam->m_quarterpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
                                         else f_predMV = pMB->mvs[0];  
2120                                          break;                                          break;
2121                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
2122                                          b_count++;                                          b_count++;
2123                                          if (pParam->m_quarterpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
                                         else b_predMV = pMB->b_mvs[0];  
2124                                          break;                                          break;
2125                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
2126                                          i_count++;                                          i_count++;
2127                                          if (pParam->m_quarterpel) {                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2128                                                  f_predMV = pMB->qmvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
                                                 b_predMV = pMB->b_qmvs[0];  
                                         } else {  
                                                 f_predMV = pMB->mvs[0];  
                                                 b_predMV = pMB->b_mvs[0];  
                                         }  
2129                                          break;                                          break;
2130                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
2131                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
2132                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
2133                                  default:                                  default:
2134                                          break;                                          break;
2135                          }                          }
2136                  }                  }
2137          }          }
         free(qimage);  
2138  }  }
2139    
2140  /* Hinted ME starts here */  static __inline void
2141    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2142  static void                                  const uint8_t * const pCur,
 SearchPhinted ( const IMAGE * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
2143                                  const int x,                                  const int x,
2144                                  const int y,                                  const int y,
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
2145                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2146                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
                                 int inter4v,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
2147                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
2148  {  {
2149    
2150          int i, t;          int i, mask;
2151          MainSearchFunc * MainSearchPtr;          int quarterpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;
2152            VECTOR pmv[3];
2153          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
   
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;  
         Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
   
         Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);  
         }  
2154    
2155          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2156    
2157          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2158            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2159          if (inter4v || pParam->m_quarterpel || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;          else
2160          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2161                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2162          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);                  else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2163          pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2164          if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
         if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;  
         if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;  
         if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;  
   
         (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);  
   
         if (pMB->mode == MODE_INTER4V)  
                 for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search  
                         pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);  
                         pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);  
                         if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))  
                                 (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);  
                 }  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = SquareSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
   
         (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);  
   
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);  
   
         for(i = 0; i < 5; i++) {  
                 Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors  
                 Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;  
         }  
2165    
         if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {  
2166                  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,
2167                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - quarterpel, 0, 0);
                 CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;  
                 QuarterpelRefine(Data);  
         }  
2168    
2169          if (inter4v) {          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2170                  SearchData Data8;          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
                 Data8.iFcode = Data->iFcode;  
                 Data8.lambda8 = Data->lambda8;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Data8.RefQ = Data->RefQ;  
                 Data8.qpel = Data->qpel;  
                 Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);  
2171    
2172                  if (Data->chroma) {          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2173                          int sum, dx, dy;          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2174            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2175            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2176            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2177    
2178                          if(pParam->m_quarterpel)          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2179                                  sum = (pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2);          Data->iMinSAD[1] -= 50;
2180                          else sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;          Data->iMinSAD[2] -= 50;
2181                          dy = (sum ? SIGN(sum) *          Data->iMinSAD[3] -= 50;
2182                                    (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2) : 0);          Data->iMinSAD[4] -= 50;
   
                         if(pParam->m_quarterpel)  
                                 sum = (pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2);  
                         else sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                         dx = (sum ? SIGN(sum) *  
                                   (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2) : 0);  
                         Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);  
                 }  
         }  
2183    
2184          if (!(inter4v) ||          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +  
                                                         Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]  
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
2185    
2186                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2187                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2188                    if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2189                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2190    
2191                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed
2192                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2193            }
2194    
2195                  if(pParam->m_quarterpel) {          for (i = 0; i < 4; i++) {
2196                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;                  MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2197                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;                  MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2198                  } else {                  MB->mode = MODE_INTER;
2199                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                  MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;  
2200                  }                  }
         } else {  
 // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8  
                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]  
                                                 + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
2201          }          }
2202    
2203  }  #define INTRA_THRESH    2400
2204    #define INTER_THRESH    1100
2205    
2206  void  int
2207  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2208                                                  FRAMEINFO * const current,                          const FRAMEINFO * const Current,
2209                                                  FRAMEINFO * const reference,                          const MBParam * const pParam,
2210                                                  const IMAGE * const pRefH,                          const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2211                                                  const IMAGE * const pRefV,                          const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2212                                                  const IMAGE * const pRefHV)                          const int bCount,  // number of B frames in a row
2213                            const int b_thresh)
2214  {  {
2215          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          uint32_t x, y, intra = 0;
2216          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          int sSAD = 0;
2217          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2218            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2219            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2220            int s = 0, blocks = 0;
2221    
2222          uint32_t x, y;          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2223          uint8_t * qimage;          VECTOR currentMV[5];
         int32_t temp[5], quant = current->quant;  
         int32_t iMinSAD[5];  
         VECTOR currentMV[5], currentQMV[5];  
2224          SearchData Data;          SearchData Data;
2225          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2226          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
         Data.currentQMV = currentQMV;  
2227          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
2228            Data.iFcode = Current->fcode;
2229          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
2230          Data.iFcode = current->fcode;          CheckCandidate = CheckCandidate32I;
         Data.rounding = pParam->m_rounding_type;  
         Data.qpel = pParam->m_quarterpel;  
         Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;  
2231    
2232          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2233                  return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks                  IntraThresh += 8 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2234                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside          else
2235                                    // encoder_create() - so please fix me!                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2236                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2237    
2238          Data.RefQ = qimage;          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2239            if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
2240    
2241          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
2242    
2243          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2244                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2245                            int i;
2246                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          blocks += 4;
2247    
2248  //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2249                          if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;                          else { //extrapolation of the vector found for last frame
2250                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2251                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                                          (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2252                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2253                                  pMB->quant = current->quant; }                                          (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2254                          else {                          }
2255                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
2256                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2257                                          if (quant > 31) quant = 31;  
2258                                          else if (quant < 1) quant = 1;                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2259                                    int dev;
2260                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2261                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2262                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2263                                                                            pParam->edged_width);
2264                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2265                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2266                                                    if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2267                                  }                                  }
                                 pMB->quant = quant;  
2268                          }                          }
2269                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
2270    
2271                          SearchPhinted(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                                  sSAD += pMB->sad16;
                                                         y, current->motion_flags, pMB->quant,  
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
   
2272                  }                  }
2273          }          }
         free(qimage);  
2274  }  }
2275    
2276  static __inline int          sSAD /= blocks;
2277  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,          s = (10*s) / blocks;
2278                                  const uint8_t * const pCur,  
2279                                  const int x,          if (s > 5) sSAD += (s - 4) * (180 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
2280                                  const int y,  
2281            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2282            emms();
2283            return B_VOP;
2284    }
2285    
2286    
2287    static WARPPOINTS
2288    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2289                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2290                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  const FRAMEINFO * const current,
2291                                  MACROBLOCK * const pMB,                                  const FRAMEINFO * const reference,
2292                                  SearchData * const Data)                                  const IMAGE * const pRefH,
2293                                    const IMAGE * const pRefV,
2294                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2295  {  {
2296    
2297          int i = 255, mask;          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2298          VECTOR pmv[3];          const int deltay=8;
2299          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;          const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2300    
2301          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real          WARPPOINTS gmc;
         if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;  
         else  
                 if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now  
                         Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median  
                 else if (y == 1) // top macroblock don't have it's vector  
                         Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median  
                         else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median  
2302    
2303          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          uint32_t mx, my;
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
2304    
2305          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          int MBh = pParam->mb_height;
2306          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          int MBw = pParam->mb_width;
2307    
2308          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2309          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2310          pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2311          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);          double a,b,c,n,denom;
2312          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;          double meanx,meany;
2313            int num,oldnum;
2314    
2315            if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n");
2316                                   gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2317                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2318                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2319                                            return gmc; }
2320    
2321    // filter mask of all blocks
2322    
2323            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2324            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2325            {
2326                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2327                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2328                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2329    
2330          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &i, Data);                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2331                            continue;
2332    
2333  //early skip for 0,0                  if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2334          if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {                  &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2335                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                  &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2336                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;                  &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2337                  return 0;                          MBmask[mbnum]=1;
2338          }          }
2339    
2340          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2341                  (*CheckCandidate)(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2342          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))          {
2343                  (*CheckCandidate)(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);                  const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2344    
2345          if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2346                  DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);                  if (!MBmask[mbnum])
2347                            continue;
2348    
2349                    if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2350                            MBmask[mbnum] = 0;
2351                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2352                            MBmask[mbnum] = 0;
2353    
         pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
         pMB->mode = MODE_INTER;  
         return *(Data->iMinSAD);  
2354  }  }
2355    
2356  #define INTRA_THRESH    1350          emms();
 #define INTER_THRESH    900  
2357    
2358            do {            /* until convergence */
2359    
2360  int          a = b = c = n = 0;
2361  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2362                          FRAMEINFO * const Current,          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2363                          MBParam * const pParam,                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2364                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames                  {
2365                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2366                          int bCount) // number if B frames in a row                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2367  {                          const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
         uint32_t x, y, intra = 0;  
         int sSAD = 0;  
         MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;  
         const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;  
         int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;  
2368    
2369          VECTOR currentMV;                          if (!MBmask[mbnum])
2370          int32_t iMinSAD;                                  continue;
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = &currentMV;  
         Data.iMinSAD = &iMinSAD;  
         Data.iFcode = Current->fcode;  
         CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;  
2371    
2372          if (intraCount < 10) // we're right after an I frame                          n++;
2373                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);                          a += 16*mx+8;
2374          else                          b += 16*my+8;
2375                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec                          c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2376                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;  
2377                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2378                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2379                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2380                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2381                    }
2382    
2383            denom = a*a+b*b-c*n;
2384    
2385    /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2386    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2387    
2388            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2389            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                + b*DtimesF[3];
2390            sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2391            sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2392    
2393            sol[0] /= denom;
2394            sol[1] /= denom;
2395            sol[2] /= denom;
2396            sol[3] /= denom;
2397    
2398            meanx = meany = 0.;
2399            oldnum = 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                            oldnum++;
2411                            meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2412                            meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2413                    }
2414    
2415          InterThresh += 300 * (1 - bCount);          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2416          if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;                  meanx /= oldnum;
2417            else
2418                    meanx = 0.25;
2419    
2420          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (4*meany > oldnum)
2421                    meany /= oldnum;
2422            else
2423                    meany = 0.25;
2424    
2425          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {  /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2426                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2427                          int sad, dev;  */
2428                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          num = 0;
2429            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2430                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2431                    {
2432                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2433                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2434                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2435    
2436                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,                          if (!MBmask[mbnum])
2437                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);                                  continue;
2438    
2439                          if (sad > IntraThresh) {                          if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2440                                  dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                             || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2441                                                            pParam->edged_width);                                  MBmask[mbnum]=0;
2442                                  if (dev + IntraThresh < sad) {                          else
2443                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                                  num++;
                                         if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame  
                                 }  
                         }  
                         sSAD += sad;  
2444                  }                  }
2445    
2446            } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2447    
2448            if (num < 4)
2449            {
2450                    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;
2451            } else {
2452    
2453                    gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2454                    gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2455    
2456                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2457                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2458    
2459                    gmc.duv[2].x=0;
2460                    gmc.duv[2].y=0;
2461          }          }
2462          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);  //      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);
2463          if (sSAD > InterThresh ) return 1; //P frame  
2464          emms();          free(MBmask);
         return 0; // B frame  
2465    
2466            return gmc;
2467  }  }
2468    
2469  int  // functions which perform BITS-based search/bitcount
2470  FindFcode(      const MBParam * const pParam,  
2471                          const FRAMEINFO * const current)  static int
2472    CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2473                                    const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2474                                    const MBParam * const pParam,
2475                                    const uint32_t MotionFlags)
2476  {  {
2477          uint32_t x, y;          int i, iDirection;
2478          int max = 0, min = 0, i;          int32_t bsad[5];
2479    
2480            CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2481    
2482          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          if (Data->qpel) {
2483                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {                  for(i = 0; i < 5; i++) {
2484                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2485                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2486                    }
2487                    Data->qpel_precision = 1;
2488                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2489    
2490                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2491                          for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {                  if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2492                                  if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;                          return 0; //quick stop
                                 if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;  
2493    
2494                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;                  if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS | XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2495                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
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 - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2498                            Data->qpel_precision = 0;
2499                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2500                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2501                          }                          }
2502    
2503            } else { // not qpel
2504    
2505                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2506                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2507                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2508                            return 0; //inter
2509                  }                  }
2510          }          }
2511    
2512          min = -min;          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
         max += 1;  
         if (min > max) max = min;  
         if (pParam->m_quarterpel) max *= 2;  
2513    
2514          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
         return i;  
 }  
2515    
2516  static void          if (Data->qpel) {
2517  CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,                  if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_BITS | XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2518                  const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2519                  const MBParam * const pParam)                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2520  {                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2521          uint32_t mx, my, a, count = 0;                          }
2522    
2523          for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)                          // preparing for qpel-precision search
2524                  for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {                          Data->qpel_precision = 1;
2525                          VECTOR mv;                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2526                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2527                          if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;                  }
2528                          mv = pMB->mvs[0];                  if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
                         a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);  
                         if (a < 6) count += 6 - a;  
2529                  }                  }
2530    
2531          if (count > *bestcount) {          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2532                  *bestcount = count;                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2533                  *iDirection = dir;                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2534                  GMC->x = x; GMC->y = y;                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2535          }          }
2536            return Data->iMinSAD[0];
2537  }  }
2538    
2539    
2540  static VECTOR  static int
2541  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)  CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2542                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2543                                            const int x, const int y,
2544                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2545                                            const VECTOR * const backup)
2546  {  {
2547    
2548          uint32_t count, bestcount = 0;          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2549          int x, y;          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2550          VECTOR gmc = {0,0};          int sumx = 0, sumy = 0;
2551          int step, min_x, max_x, min_y, max_y;          int16_t in[64], coeff[64];
2552          uint32_t mx, my;  
2553          int iDirection, bDirection;          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2554            CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2555    
2556            for (i = 0; i < 4; i++) {
2557                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2558                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2559                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2560                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2561                    Data8->Ref = Data->Ref + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2562                    Data8->RefH = Data->RefH + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2563                    Data8->RefV = Data->RefV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2564                    Data8->RefHV = Data->RefHV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2565    
2566          min_x = min_y = -32<<iFcode;                  if(Data->qpel) {
2567          max_x = max_y = 32<<iFcode;                          Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2568                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2569                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2570                    } else {
2571                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2572                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2573                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2574                    }
2575    
2576  //step1: let's find a rough camera panning                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2577          for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
                 bestcount = 0;  
                 for (y = min_y; y <= max_y; y += step)  
                         for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {  
                                 count = 0;  
                                 //for all macroblocks  
                                 for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)  
                                         for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {  
                                                 const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];  
                                                 VECTOR mv;  
2578    
2579                                                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)                  *Data8->iMinSAD += t;
                                                         continue;  
2580    
2581                                                  mv = pMB->mvs[0];                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2582                                                  if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2583                                                          count++;                  if (Data8->qpel) {
2584                                          }                          if (!(Data8->currentQMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentQMV->y == backup[i+1].y))
2585                                  if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2586                    } else {
2587                            if (!(Data8->currentMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentMV->y == backup[i+1].y))
2588                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2589                          }                          }
                 min_x = gmc.x - step;  
                 max_x = gmc.x + step;  
                 min_y = gmc.y - step;  
                 max_y = gmc.y + step;  
2590    
2591                    if (Data8->qpel) {
2592                            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2593                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2594                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2595                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2596                                    Data8->qpel_precision = 0;
2597                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2598                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2599    
2600                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2601                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2602    
2603                                    if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)
2604                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2605    
2606                                    if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2607    
2608                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2609                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2610                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2611          }          }
2612    
2613          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)                                  Data8->qpel_precision = 1;
2614                  gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2615                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2616    
2617  // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.                          }
2618  // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)                          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
         bestcount = 0;  
         CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
         do {  
                 x = gmc.x; y = gmc.y;  
                 bDirection = iDirection; iDirection = 0;  
                 if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
                 if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);  
2619    
2620          } while (iDirection);                  } else // not qpel
2621                            if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
2622    
2623          if (pParam->m_quarterpel) {                  //checking vector equal to predicion
2624                  gmc.x *= 2;                  if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) {
2625                  gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2626                            if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2627                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2628          }          }
2629    
2630          return gmc;                  bits += *Data8->iMinSAD;
2631                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
2632    
2633                    // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2634                    if(Data->qpel) {
2635                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2636                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2637                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2638                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2639                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2640                    } else {
2641                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2642                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2643                            sumx += Data8->currentMV->x;
2644                            sumy += Data8->currentMV->y;
2645                    }
2646                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2647                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2648                    if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2649            }
2650    
2651            if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2652                    const uint8_t * ptr;
2653                    sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2654                    sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2655    
2656                    //chroma U
2657                    ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCU, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2658                    transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2659                    fdct(in);
2660                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2661                    else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2662                    if (i > 0) {
2663                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2664                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2665                    }
2666    
2667                    if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2668                            //chroma V
2669                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCV, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2670                            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2671                            fdct(in);
2672                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2673                            else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2674                            if (i > 0) {
2675                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2676                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2677                            }
2678                            bits += cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2679                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2680                    }
2681            }
2682    
2683            return bits;
2684    }
2685    
2686    
2687    static int
2688    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2689    {
2690            int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2691            int cbp = 0, i, t, dc = 0, b_dc = 1024;
2692            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2693            int16_t in[64], coeff[64];
2694    
2695            for(i = 0; i < 4; i++) {
2696                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2697    
2698                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2699                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2700                    fdct(in);
2701                    b_dc = dc;
2702                    dc = in[0];
2703                    in[0] -= b_dc;
2704                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2705                    else quant4_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2706    
2707                    b_dc = dc;
2708                    dc = coeff[0];
2709                    if (i != 0) coeff[0] -= b_dc;
2710    
2711                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2712                    Data->temp[i] = t;
2713                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2714                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2715            }
2716    
2717            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2718                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2719                    //chroma U
2720                    transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2721                    fdct(in);
2722                    in[0] -= 1024;
2723                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2724                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2725    
2726                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2727                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2728    
2729                    if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2730                            iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2731                            //chroma V
2732                            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2733                            fdct(in);
2734                            in[0] -= 1024;
2735                            if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2736                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2737    
2738                            bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2739                            if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
2740    
2741                            bits += cbpy_tab[cbp>>2].len;
2742                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2743                    }
2744            }
2745            return bits;
2746  }  }

Legend:
Removed from v.1.44.2.19  
changed lines
  Added in v.1.58.2.4

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