[cvs] / xvidcore / src / prediction / mbprediction.c Repository:
ViewVC logotype

Diff of /xvidcore/src/prediction/mbprediction.c

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

revision 1.6, Sun Jun 30 10:46:29 2002 UTC revision 1.13.2.6, Thu May 22 16:36:07 2003 UTC
# Line 50  Line 50 
50    *                                                                            *    *                                                                            *
51    ******************************************************************************/    ******************************************************************************/
52    
53    #include <stdlib.h>
54    
55    #include "../global.h"
56  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
57  #include "mbprediction.h"  #include "mbprediction.h"
58  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
59  #include "../bitstream/cbp.h"  #include "../bitstream/cbp.h"
60    #include "../bitstream/mbcoding.h"
61    #include "../bitstream/zigzag.h"
 #define ABS(X) (((X)>0)?(X):-(X))  
 #define DIV_DIV(A,B)    ( (A) > 0 ? ((A)+((B)>>1))/(B) : ((A)-((B)>>1))/(B) )  
62    
63    
64  static int __inline  static int __inline
# Line 213  Line 214 
214          //  determine ac prediction direction & ac/dc predictor          //  determine ac prediction direction & ac/dc predictor
215          //  place rescaled ac/dc predictions into predictors[] for later use          //  place rescaled ac/dc predictions into predictors[] for later use
216    
217          if (ABS(pLeft[0] - pDiag[0]) < ABS(pDiag[0] - pTop[0])) {          if (abs(pLeft[0] - pDiag[0]) < abs(pDiag[0] - pTop[0])) {
218                  *acpred_direction = 1;  // vertical                  *acpred_direction = 1;  // vertical
219                  predictors[0] = DIV_DIV(pTop[0], iDcScaler);                  predictors[0] = DIV_DIV(pTop[0], iDcScaler);
220                  for (i = 1; i < 8; i++) {                  for (i = 1; i < 8; i++) {
# Line 245  Line 246 
246          int16_t *pCurrent = pMB->pred_values[block];          int16_t *pCurrent = pMB->pred_values[block];
247          uint32_t i;          uint32_t i;
248    
249          DPRINTF(DPRINTF_COEFF,"predictor[0] %i", predictors[0]);          DPRINTF(XVID_DEBUG_COEFF,"predictor[0] %i\n", predictors[0]);
250    
251          dct_codes[0] += predictors[0];  // dc prediction          dct_codes[0] += predictors[0];  // dc prediction
252          pCurrent[0] = dct_codes[0] * iDcScaler;          pCurrent[0] = dct_codes[0] * iDcScaler;
# Line 254  Line 255 
255                  for (i = 1; i < 8; i++) {                  for (i = 1; i < 8; i++) {
256                          int level = dct_codes[i] + predictors[i];                          int level = dct_codes[i] + predictors[i];
257    
258                          DPRINTF(DPRINTF_COEFF,"predictor[%i] %i",i, predictors[i]);                          DPRINTF(XVID_DEBUG_COEFF,"predictor[%i] %i\n",i, predictors[i]);
259    
260                          dct_codes[i] = level;                          dct_codes[i] = level;
261                          pCurrent[i] = level;                          pCurrent[i] = level;
# Line 263  Line 264 
264          } else if (acpred_direction == 2) {          } else if (acpred_direction == 2) {
265                  for (i = 1; i < 8; i++) {                  for (i = 1; i < 8; i++) {
266                          int level = dct_codes[i * 8] + predictors[i];                          int level = dct_codes[i * 8] + predictors[i];
267                          DPRINTF(DPRINTF_COEFF,"predictor[%i] %i",i*8, predictors[i]);                          DPRINTF(XVID_DEBUG_COEFF,"predictor[%i] %i\n",i*8, predictors[i]);
268    
269                          dct_codes[i * 8] = level;                          dct_codes[i * 8] = level;
270                          pCurrent[i + 7] = level;                          pCurrent[i + 7] = level;
# Line 284  Line 285 
285    
286  /* encoder: subtract predictors from qcoeff[] and calculate S1/S2  /* encoder: subtract predictors from qcoeff[] and calculate S1/S2
287    
288  todo: perform [-127,127] clamping after prediction  returns sum of coeefficients *saved* if prediction is enabled
 clamping must adjust the coeffs, so dequant is done correctly  
289    
 S1/S2 are used  to determine if its worth predicting for AC  
290  S1 = sum of all (qcoeff - prediction)  S1 = sum of all (qcoeff - prediction)
291  S2 = sum of all qcoeff  S2 = sum of all qcoeff
292  */  */
293    
294  uint32_t  int
295  calc_acdc(MACROBLOCK * pMB,  calc_acdc_coeff(MACROBLOCK * pMB,
296                    uint32_t block,                    uint32_t block,
297                    int16_t qcoeff[64],                    int16_t qcoeff[64],
298                    uint32_t iDcScaler,                    uint32_t iDcScaler,
# Line 301  Line 300 
300  {  {
301          int16_t *pCurrent = pMB->pred_values[block];          int16_t *pCurrent = pMB->pred_values[block];
302          uint32_t i;          uint32_t i;
303          uint32_t S1 = 0, S2 = 0;          int S1 = 0, S2 = 0;
304    
305    
306          /* store current coeffs to pred_values[] for future prediction */          /* store current coeffs to pred_values[] for future prediction */
# Line 321  Line 320 
320                          int16_t level;                          int16_t level;
321    
322                          level = qcoeff[i];                          level = qcoeff[i];
323                          S2 += ABS(level);                          S2 += abs(level);
324                          level -= predictors[i];                          level -= predictors[i];
325                          S1 += ABS(level);                          S1 += abs(level);
326                          predictors[i] = level;                          predictors[i] = level;
327                  }                  }
328          } else                                          // acpred_direction == 2          } else                                          // acpred_direction == 2
# Line 332  Line 331 
331                          int16_t level;                          int16_t level;
332    
333                          level = qcoeff[i * 8];                          level = qcoeff[i * 8];
334                          S2 += ABS(level);                          S2 += abs(level);
335                          level -= predictors[i];                          level -= predictors[i];
336                          S1 += ABS(level);                          S1 += abs(level);
337                          predictors[i] = level;                          predictors[i] = level;
338                  }                  }
339    
# Line 345  Line 344 
344  }  }
345    
346    
347    
348    /* returns the bits *saved* if prediction is enabled */
349    
350    int
351    calc_acdc_bits(MACROBLOCK * pMB,
352                      uint32_t block,
353                      int16_t qcoeff[64],
354                      uint32_t iDcScaler,
355                      int16_t predictors[8])
356    {
357            const int direction = pMB->acpred_directions[block];
358            int16_t *pCurrent = pMB->pred_values[block];
359            int16_t tmp[8];
360            unsigned int i;
361            int Z1, Z2;
362    
363            /* store current coeffs to pred_values[] for future prediction */
364            pCurrent[0] = qcoeff[0] * iDcScaler;
365            for (i = 1; i < 8; i++) {
366                    pCurrent[i] = qcoeff[i];
367                    pCurrent[i + 7] = qcoeff[i * 8];
368            }
369    
370    
371            /* dc prediction */
372            qcoeff[0] = qcoeff[0] - predictors[0];
373    
374            /* calc cost before ac prediction */
375    #ifdef BIGLUT
376            Z2 = CodeCoeff_CalcBits(qcoeff, intra_table, scan_tables[0], 1);
377    #else
378            Z2 = CodeCoeffIntra_CalcBits(qcoeff, scan_tables[0]);
379    #endif
380    
381            /* apply ac prediction & calc cost*/
382            if (direction == 1) {
383                    for (i = 1; i < 8; i++) {
384                            tmp[i] = qcoeff[i];
385                            qcoeff[i] -= predictors[i];
386                            predictors[i] = qcoeff[i];
387                    }
388            }else{                                          // acpred_direction == 2
389                    for (i = 1; i < 8; i++) {
390                            tmp[i] = qcoeff[i*8];
391                            qcoeff[i*8] -= predictors[i];
392                            predictors[i] = qcoeff[i*8];
393                    }
394            }
395    
396    #ifdef BIGLUT
397            Z1 = CodeCoeff_CalcBits(qcoeff, intra_table, scan_tables[direction], 1);
398    #else
399            Z1 = CodeCoeffIntra_CalcBits(qcoeff, scan_tables[direction]);
400    #endif
401    
402            /* undo prediction */
403            if (direction == 1) {
404                    for (i = 1; i < 8; i++)
405                            qcoeff[i] = tmp[i];
406            }else{                                          // acpred_direction == 2
407                    for (i = 1; i < 8; i++)
408                            qcoeff[i*8] = tmp[i];
409            }
410    
411            return Z2-Z1;
412    }
413    
414  /* apply predictors[] to qcoeff */  /* apply predictors[] to qcoeff */
415    
416  void  void
# Line 353  Line 419 
419                     int16_t qcoeff[64],                     int16_t qcoeff[64],
420                     int16_t predictors[8])                     int16_t predictors[8])
421  {  {
422          uint32_t i;          unsigned int i;
423    
424          if (pMB->acpred_directions[block] == 1) {          if (pMB->acpred_directions[block] == 1) {
425                  for (i = 1; i < 8; i++) {                  for (i = 1; i < 8; i++)
426                          qcoeff[i] = predictors[i];                          qcoeff[i] = predictors[i];
                 }  
427          } else {          } else {
428                  for (i = 1; i < 8; i++) {                  for (i = 1; i < 8; i++)
429                          qcoeff[i * 8] = predictors[i];                          qcoeff[i * 8] = predictors[i];
430                  }                  }
431          }          }
 }  
432    
433    
434  void  void
# Line 376  Line 440 
440  {  {
441    
442          int32_t j;          int32_t j;
443          int32_t iDcScaler, iQuant = frame->quant;          int32_t iDcScaler, iQuant;
444          int32_t S = 0;          int S = 0;
445          int16_t predictors[6][8];          int16_t predictors[6][8];
446    
447          MACROBLOCK *pMB = &frame->mbs[x + y * mb_width];          MACROBLOCK *pMB = &frame->mbs[x + y * mb_width];
448        iQuant = pMB->quant;
449    
450          if ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_INTRA_Q)) {          if ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_INTRA_Q)) {
451    
452                  for (j = 0; j < 6; j++) {                  for (j = 0; j < 6; j++) {
453                          iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, (j < 4) ? 1 : 0);                          iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, j<4);
454    
455                          predict_acdc(frame->mbs, x, y, mb_width, j, &qcoeff[j * 64],                          predict_acdc(frame->mbs, x, y, mb_width, j, &qcoeff[j * 64],
456                                                   iQuant, iDcScaler, predictors[j], 0);                                                   iQuant, iDcScaler, predictors[j], 0);
457    
458                          S += calc_acdc(pMB, j, &qcoeff[j * 64], iDcScaler, predictors[j]);                          if ((frame->vop_flags & XVID_VOP_HQACPRED))
459                                    S += calc_acdc_bits(pMB, j, &qcoeff[j * 64], iDcScaler, predictors[j]);
460                            else
461                                    S += calc_acdc_coeff(pMB, j, &qcoeff[j * 64], iDcScaler, predictors[j]);
462    
463                  }                  }
464    
465                  if (S < 0)                              // dont predict                  if (S<=0) {                             // dont predict
466                  {                          for (j = 0; j < 6; j++)
                         for (j = 0; j < 6; j++) {  
467                                  pMB->acpred_directions[j] = 0;                                  pMB->acpred_directions[j] = 0;
                         }  
468                  } else {                  } else {
469                          for (j = 0; j < 6; j++) {                          for (j = 0; j < 6; j++)
470                                  apply_acdc(pMB, j, &qcoeff[j * 64], predictors[j]);                                  apply_acdc(pMB, j, &qcoeff[j * 64], predictors[j]);
471                          }                          }
                 }  
                 pMB->cbp = calc_cbp(qcoeff);  
         }  
   
 }  
   
   
   
   
 /*  
   get_pmvdata2: get_pmvdata with bounding  
 */  
 #define OFFSET(x,y,stride)   ((x)+((y)*(stride)))  
   
 int  
 get_pmvdata2(const MACROBLOCK * const pMBs,  
                         const uint32_t x,  
                         const uint32_t y,  
                         const uint32_t x_dim,  
                         const uint32_t block,  
                         VECTOR * const pmv,  
                         int32_t * const psad,  
                         const int bound)  
 {  
         const int mbpos = OFFSET(x, y ,x_dim);  
   
         /*  
          * pmv are filled with:  
          *  [0]: Median (or whatever is correct in a special case)  
          *  [1]: left neighbour  
          *  [2]: top neighbour  
          *  [3]: topright neighbour  
          * psad are filled with:  
          *  [0]: minimum of [1] to [3]  
          *  [1]: left neighbour's SAD (NB:[1] to [3] are actually not needed)  
          *  [2]: top neighbour's SAD  
          *  [3]: topright neighbour's SAD  
          */  
   
         int xin1, xin2, xin3;  
         int yin1, yin2, yin3;  
         int vec1, vec2, vec3;  
   
         int pos1, pos2, pos3;  
         int num_cand = 0;               // number of candidates  
         int last_cand;                  // last candidate  
   
         uint32_t index = x + y * x_dim;  
         const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };  
   
         /*  
          * MODE_INTER, vm18 page 48  
          * MODE_INTER4V vm18 page 51  
          *  
          *  (x,y-1)      (x+1,y-1)  
          *  [   |   ]    [   |   ]  
          *  [ 2 | 3 ]    [ 2 |   ]  
          *  
          *  (x-1,y)      (x,y)        (x+1,y)  
          *  [   | 1 ]    [ 0 | 1 ]    [ 0 |   ]  
          *  [   | 3 ]    [ 2 | 3 ]    [   |   ]  
          */  
   
         switch (block) {  
         case 0:  
                 xin1 = x - 1;  
                 yin1 = y;  
                 vec1 = 1;                               /* left */  
                 xin2 = x;  
                 yin2 = y - 1;  
                 vec2 = 2;                               /* top */  
                 xin3 = x + 1;  
                 yin3 = y - 1;  
                 vec3 = 2;                               /* top right */  
                 break;  
         case 1:  
                 xin1 = x;  
                 yin1 = y;  
                 vec1 = 0;  
                 xin2 = x;  
                 yin2 = y - 1;  
                 vec2 = 3;  
                 xin3 = x + 1;  
                 yin3 = y - 1;  
                 vec3 = 2;  
                 break;  
         case 2:  
                 xin1 = x - 1;  
                 yin1 = y;  
                 vec1 = 3;  
                 xin2 = x;  
                 yin2 = y;  
                 vec2 = 0;  
                 xin3 = x;  
                 yin3 = y;  
                 vec3 = 1;  
                 break;  
         default:  
                 xin1 = x;  
                 yin1 = y;  
                 vec1 = 2;  
                 xin2 = x;  
                 yin2 = y;  
                 vec2 = 0;  
                 xin3 = x;  
                 yin3 = y;  
                 vec3 = 1;  
         }  
   
         pos1 = OFFSET(xin1, yin1, x_dim);  
         pos2 = OFFSET(xin2, yin2, x_dim);  
         pos3 = OFFSET(xin3, yin3, x_dim);  
   
         // left  
         if (xin1 < 0 || pos1 < bound) {  
                 pmv[1] = zeroMV;  
                 psad[1] = MV_MAX_ERROR;  
         } else {  
                 pmv[1] = pMBs[xin1 + yin1 * x_dim].mvs[vec1];  
                 psad[1] = pMBs[xin1 + yin1 * x_dim].sad8[vec1];  
                 num_cand++;  
                 last_cand = 1;  
         }  
   
         // top  
         if (yin2 < 0 || pos2 < bound) {  
                 pmv[2] = zeroMV;  
                 psad[2] = MV_MAX_ERROR;  
         } else {  
                 pmv[2] = pMBs[xin2 + yin2 * x_dim].mvs[vec2];  
                 psad[2] = pMBs[xin2 + yin2 * x_dim].sad8[vec2];  
                 num_cand++;  
                 last_cand = 2;  
         }  
   
   
         // top right  
         if (yin3 < 0 || pos3 < bound || xin3 >= (int)x_dim) {  
                 pmv[3] = zeroMV;  
                 psad[3] = MV_MAX_ERROR;  
                 //DPRINTF(DPRINTF_MV, "top-right");  
         } else {  
                 pmv[3] = pMBs[xin3 + yin3 * x_dim].mvs[vec3];  
                 psad[3] = pMBs[xin2 + yin2 * x_dim].sad8[vec3];  
                 num_cand++;  
                 last_cand = 3;  
         }  
   
         if (num_cand == 1)  
         {  
                 /* DPRINTF(DPRINTF_MV,"cand0=(%i,%i), cand1=(%i,%i) cand2=(%i,%i) last=%i",  
                         pmv[1].x, pmv[1].y,  
                         pmv[2].x, pmv[2].y,  
                         pmv[3].x, pmv[3].y, last_cand - 1);  
                 */  
472    
473                  pmv[0] = pmv[last_cand];                  pMB->cbp = calc_cbp(qcoeff);
                 psad[0] = psad[last_cand];  
                 return 0;  
         }  
   
         /* DPRINTF(DPRINTF_MV,"cand0=(%i,%i), cand1=(%i,%i) cand2=(%i,%i)",  
                 pmv[1].x, pmv[1].y,  
                 pmv[2].x, pmv[2].y,  
                 pmv[3].x, pmv[3].y);*/  
   
         if ((MVequal(pmv[1], pmv[2])) && (MVequal(pmv[1], pmv[3]))) {  
                 pmv[0] = pmv[1];  
                 psad[0] = MIN(MIN(psad[1], psad[2]), psad[3]);  
                 return 1;  
474          }          }
475    
         /* median,minimum */  
   
         pmv[0].x =  
                 MIN(MAX(pmv[1].x, pmv[2].x),  
                         MIN(MAX(pmv[2].x, pmv[3].x), MAX(pmv[1].x, pmv[3].x)));  
         pmv[0].y =  
                 MIN(MAX(pmv[1].y, pmv[2].y),  
                         MIN(MAX(pmv[2].y, pmv[3].y), MAX(pmv[1].y, pmv[3].y)));  
         psad[0] = MIN(MIN(psad[1], psad[2]), psad[3]);  
   
         return 0;  
476  }  }

Legend:
Removed from v.1.6  
changed lines
  Added in v.1.13.2.6

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