[cvs] / xvidcore / src / utils / mbtransquant.c Repository:
ViewVC logotype

Diff of /xvidcore/src/utils/mbtransquant.c

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

revision 1.21.2.8, Sun Apr 13 16:18:09 2003 UTC revision 1.22, Sat Mar 22 14:04:48 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /*****************************************************************************   /******************************************************************************
2   *    *                                                                            *
3   *  XVID MPEG-4 VIDEO CODEC    *  This file is part of XviD, a free MPEG-4 video encoder/decoder            *
4   *  - MB Transfert/Quantization functions -    *                                                                            *
5   *    *  XviD is an implementation of a part of one or more MPEG-4 Video tools     *
6   *  Copyright(C) 2001-2003  Peter Ross <pross@xvid.org>    *  as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending to use this    *
7   *               2001-2003  Michael Militzer <isibaar@xvid.org>    *  software module in hardware or software products are advised that its     *
8   *               2003       Edouard Gomez <ed.gomez@free.fr>    *  use may infringe existing patents or copyrights, and any such use         *
9   *    *  would be at such party's own risk.  The original developer of this        *
10   *  This program is free software ; you can redistribute it and/or modify    *  software module and his/her company, and subsequent editors and their     *
11   *  it under the terms of the GNU General Public License as published by    *  companies, will have no liability for use of this software or             *
12   *  the Free Software Foundation ; either version 2 of the License, or    *  modifications or derivatives thereof.                                     *
13   *  (at your option) any later version.    *                                                                            *
14   *    *  XviD is free software; you can redistribute it and/or modify it           *
15   *  This program is distributed in the hope that it will be useful,    *  under the terms of the GNU General Public License as published by         *
16   *  but WITHOUT ANY WARRANTY ; without even the implied warranty of    *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or         *
17   *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the    *  (at your option) any later version.                                       *
18   *  GNU General Public License for more details.    *                                                                            *
19   *    *  XviD is distributed in the hope that it will be useful, but               *
20   *  You should have received a copy of the GNU General Public License    *  WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of                *
21   *  along with this program ; if not, write to the Free Software    *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the             *
22   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA    *  GNU General Public License for more details.                              *
23   *    *                                                                            *
24   * $Id$    *  You should have received a copy of the GNU General Public License         *
25   *    *  along with this program; if not, write to the Free Software               *
26   ****************************************************************************/    *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA  *
27      *                                                                            *
28      ******************************************************************************/
29    
30     /******************************************************************************
31      *                                                                            *
32      *  mbtransquant.c                                                            *
33      *                                                                            *
34      *  Copyright (C) 2001 - Peter Ross <pross@cs.rmit.edu.au>                    *
35      *  Copyright (C) 2001 - Michael Militzer <isibaar@xvid.org>                  *
36      *                                                                            *
37      *  For more information visit the XviD homepage: http://www.xvid.org         *
38      *                                                                            *
39      ******************************************************************************/
40    
41     /******************************************************************************
42      *                                                                            *
43      *  Revision history:                                                         *
44      *                                                                            *
45      *  29.03.2002 interlacing speedup - used transfer strides instead of             *
46      *             manual field-to-frame conversion                                                           *
47      *  26.03.2002 interlacing support - moved transfers outside loops                        *
48      *  22.12.2001 get_dc_scaler() moved to common.h                                                          *
49      *  19.11.2001 introduced coefficient thresholding (Isibaar)                  *
50      *  17.11.2001 initial version                                                *
51      *                                                                            *
52      ******************************************************************************/
53    
54  #include <string.h>  #include <string.h>
 #include <stdlib.h>  
55    
56  #include "../portab.h"  #include "../portab.h"
57  #include "mbfunctions.h"  #include "mbfunctions.h"
# Line 44  Line 69 
69    
70  MBFIELDTEST_PTR MBFieldTest;  MBFIELDTEST_PTR MBFieldTest;
71    
72  /*  #define TOOSMALL_LIMIT  1       /* skip blocks having a coefficient sum below this value */
  * Skip blocks having a coefficient sum below this value. This value will be  
  * corrected according to the MB quantizer to avoid artifacts for quant==1  
  */  
 #define PVOP_TOOSMALL_LIMIT 1  
 #define BVOP_TOOSMALL_LIMIT 3  
   
 /*****************************************************************************  
  * Local functions  
  ****************************************************************************/  
   
 /* permute block and return field dct choice */  
 static __inline uint32_t  
 MBDecideFieldDCT(int16_t data[6 * 64])  
 {  
         uint32_t field = MBFieldTest(data);  
   
         if (field)  
                 MBFrameToField(data);  
73    
         return field;  
 }  
   
 /* Performs Forward DCT on all blocks */  
74  static __inline void  static __inline void
75  MBfDCT(const MBParam * const pParam,  MBfDCT(int16_t data[6 * 64])
            const FRAMEINFO * const frame,  
            MACROBLOCK * const pMB,  
            uint32_t x_pos,  
            uint32_t y_pos,  
            int16_t data[6 * 64])  
76  {  {
         /* Handles interlacing */  
         start_timer();  
         pMB->field_dct = 0;  
         if ((frame->vol_flags & XVID_VOL_INTERLACING) &&  
                 (x_pos>0) && (x_pos<pParam->mb_width-1) &&  
                 (y_pos>0) && (y_pos<pParam->mb_height-1)) {  
                 pMB->field_dct = MBDecideFieldDCT(data);  
         }  
         stop_interlacing_timer();  
   
         /* Perform DCT */  
77          start_timer();          start_timer();
78          fdct(&data[0 * 64]);          fdct(&data[0 * 64]);
79          fdct(&data[1 * 64]);          fdct(&data[1 * 64]);
# Line 97  Line 84 
84          stop_dct_timer();          stop_dct_timer();
85  }  }
86    
 /* Performs Inverse DCT on all blocks */  
 static __inline void  
 MBiDCT(int16_t data[6 * 64],  
            const uint8_t cbp)  
 {  
         start_timer();  
         if(cbp & (1 << (5 - 0))) idct(&data[0 * 64]);  
         if(cbp & (1 << (5 - 1))) idct(&data[1 * 64]);  
         if(cbp & (1 << (5 - 2))) idct(&data[2 * 64]);  
         if(cbp & (1 << (5 - 3))) idct(&data[3 * 64]);  
         if(cbp & (1 << (5 - 4))) idct(&data[4 * 64]);  
         if(cbp & (1 << (5 - 5))) idct(&data[5 * 64]);  
         stop_idct_timer();  
 }  
87    
88  /* Quantize all blocks -- Intra mode */  static __inline uint32_t
89  static __inline void  QuantizeInterBlock(     int16_t qcoeff[64],
90  MBQuantIntra(const MBParam * pParam,                                          const int16_t data[64],
91                           const MACROBLOCK * pMB,                                          const uint32_t iQuant,
92                           int16_t qcoeff[6 * 64],                                          const uint32_t quant_type)
                          int16_t data[6*64])  
93  {  {
94          int i;          uint32_t sum;
   
         for (i = 0; i < 6; i++) {  
                 uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(pMB->quant, i < 4);  
95    
                 /* Quantize the block */  
96                  start_timer();                  start_timer();
97                  if (!(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT))          if (quant_type == H263_QUANT)
98                          quant_intra(&data[i * 64], &qcoeff[i * 64], pMB->quant, iDcScaler);                  sum = quant_inter(qcoeff, data, iQuant);
99                  else                  else
100                          quant4_intra(&data[i * 64], &qcoeff[i * 64], pMB->quant, iDcScaler);                  sum = quant4_inter(qcoeff, data, iQuant);
                 stop_quant_timer();  
         }  
 }  
101    
102  /* DeQuantize all blocks -- Intra mode */          stop_quant_timer();
103  static __inline void          return sum;
 MBDeQuantIntra(const MBParam * pParam,  
                            const int iQuant,  
                            int16_t qcoeff[6 * 64],  
                            int16_t data[6*64])  
 {  
         int i;  
   
         for (i = 0; i < 6; i++) {  
                 uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, i < 4);  
   
                 start_timer();  
                 if (!(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT))  
                         dequant_intra(&qcoeff[i * 64], &data[i * 64], iQuant, iDcScaler);  
                 else  
                         dequant4_intra(&qcoeff[i * 64], &data[i * 64], iQuant, iDcScaler);  
                 stop_iquant_timer();  
         }  
104  }  }
105    
106  /* Quantize all blocks -- Inter mode */  void
107  static __inline uint8_t  MBTransQuantIntra(const MBParam * const pParam,
108  MBQuantInter(const MBParam * pParam,                                  FRAMEINFO * const frame,
109                           const MACROBLOCK * pMB,                                  MACROBLOCK * const pMB,
110                                    const uint32_t x_pos,
111                                    const uint32_t y_pos,
112                           int16_t data[6 * 64],                           int16_t data[6 * 64],
113                           int16_t qcoeff[6 * 64],                                  int16_t qcoeff[6 * 64])
                          int bvop,  
                          int limit)  
114  {  {
115    
116            uint32_t stride = pParam->edged_width;
117            const uint32_t stride2 = stride / 2;
118            uint32_t next_block = stride * ((frame->global_flags & XVID_REDUCED)?16:8);
119          int i;          int i;
120          uint8_t cbp = 0;          const uint32_t iQuant = pMB->quant;
121          int sum;          uint8_t *pY_Cur, *pU_Cur, *pV_Cur;
122          int code_block;          const IMAGE * const pCurrent = &frame->image;
   
         for (i = 0; i < 6; i++) {  
123    
                 /* Quantize the block */  
124                  start_timer();                  start_timer();
125                  if (!(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT))          if ((frame->global_flags & XVID_REDUCED))
126                          sum = quant_inter(&qcoeff[i * 64], &data[i * 64], pMB->quant);          {
127                  else                  pY_Cur = pCurrent->y + (y_pos << 5) * stride + (x_pos << 5);
128                          sum = quant4_inter(&qcoeff[i * 64], &data[i * 64], pMB->quant);                  pU_Cur = pCurrent->u + (y_pos << 4) * stride2 + (x_pos << 4);
129                  stop_quant_timer();                  pV_Cur = pCurrent->v + (y_pos << 4) * stride2 + (x_pos << 4);
130    
131                  /*                  filter_18x18_to_8x8(&data[0 * 64], pY_Cur, stride);
132                   * We code the block if the sum is higher than the limit and if the first                  filter_18x18_to_8x8(&data[1 * 64], pY_Cur + 16, stride);
133                   * two AC coefficients in zig zag order are not zero.                  filter_18x18_to_8x8(&data[2 * 64], pY_Cur + next_block, stride);
134                   */                  filter_18x18_to_8x8(&data[3 * 64], pY_Cur + next_block + 16, stride);
135                  code_block = 0;                  filter_18x18_to_8x8(&data[4 * 64], pU_Cur, stride2);
136                  if ((sum >= limit) || (qcoeff[i*64+1] != 0) || (qcoeff[i*64+8] != 0)) {                  filter_18x18_to_8x8(&data[5 * 64], pV_Cur, stride2);
                         code_block = 1;  
137                  } else {                  } else {
138                    pY_Cur = pCurrent->y + (y_pos << 4) * stride + (x_pos << 4);
139                    pU_Cur = pCurrent->u + (y_pos << 3) * stride2 + (x_pos << 3);
140                    pV_Cur = pCurrent->v + (y_pos << 3) * stride2 + (x_pos << 3);
141    
142                          if (bvop && (pMB->mode == MODE_DIRECT || pMB->mode == MODE_DIRECT_NO4V)) {                  transfer_8to16copy(&data[0 * 64], pY_Cur, stride);
143                                  /* dark blocks prevention for direct mode */                  transfer_8to16copy(&data[1 * 64], pY_Cur + 8, stride);
144                                  if ((qcoeff[i*64] < -1) || (qcoeff[i*64] > 0))                  transfer_8to16copy(&data[2 * 64], pY_Cur + next_block, stride);
145                                          code_block = 1;                  transfer_8to16copy(&data[3 * 64], pY_Cur + next_block + 8, stride);
146                          } else {                  transfer_8to16copy(&data[4 * 64], pU_Cur, stride2);
147                                  /* not direct mode */                  transfer_8to16copy(&data[5 * 64], pV_Cur, stride2);
                                 if (qcoeff[i*64] != 0)  
                                         code_block = 1;  
148                          }                          }
149            stop_transfer_timer();
150    
151            /* XXX: rrv+interlacing is buggy */
152            start_timer();
153            pMB->field_dct = 0;
154            if ((frame->global_flags & XVID_INTERLACING) &&
155                    (x_pos>0) && (x_pos<pParam->mb_width-1) &&
156                    (y_pos>0) && (y_pos<pParam->mb_height-1)) {
157                    pMB->field_dct = MBDecideFieldDCT(data);
158                  }                  }
159            stop_interlacing_timer();
160    
161                  /* Set the corresponding cbp bit */          MBfDCT(data);
                 cbp |= code_block << (5 - i);  
162    
163          }          for (i = 0; i < 6; i++) {
164                    const uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, i < 4);
165    
166          return(cbp);                  start_timer();
167  }                  if (pParam->m_quant_type == H263_QUANT)
168                            quant_intra(&qcoeff[i * 64], &data[i * 64], iQuant, iDcScaler);
169                    else
170                            quant4_intra(&qcoeff[i * 64], &data[i * 64], iQuant, iDcScaler);
171                    stop_quant_timer();
172    
173  /* DeQuantize all blocks -- Inter mode */                  /* speedup: dont decode when encoding only ivops */
174  static __inline void                  if (pParam->iMaxKeyInterval != 1 || pParam->max_bframes > 0)
 MBDeQuantInter(const MBParam * pParam,  
                            const int iQuant,  
                            int16_t data[6 * 64],  
                            int16_t qcoeff[6 * 64],  
                            const uint8_t cbp)  
175  {  {
         int i;  
   
         for (i = 0; i < 6; i++) {  
                 if (cbp & (1 << (5 - i))) {  
176                          start_timer();                          start_timer();
177                          if (!(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT))                          if (pParam->m_quant_type == H263_QUANT)
178                                  dequant_inter(&data[i * 64], &qcoeff[i * 64], iQuant);                                  dequant_intra(&data[i * 64], &qcoeff[i * 64], iQuant, iDcScaler);
179                          else                          else
180                                  dequant4_inter(&data[i * 64], &qcoeff[i * 64], iQuant);                                  dequant4_intra(&data[i * 64], &qcoeff[i * 64], iQuant, iDcScaler);
181                          stop_iquant_timer();                          stop_iquant_timer();
182    
183                            start_timer();
184                            idct(&data[i * 64]);
185                            stop_idct_timer();
186                  }                  }
187          }          }
 }  
   
 typedef void (transfer_operation_8to16_t) (int16_t *Dst, const uint8_t *Src, int BpS);  
 typedef void (transfer_operation_16to8_t) (uint8_t *Dst, const int16_t *Src, int BpS);  
   
188    
189  static __inline void          /* speedup: dont decode when encoding only ivops */
190  MBTrans8to16(const MBParam * const pParam,          if (pParam->iMaxKeyInterval != 1 || pParam->max_bframes > 0)
                          const FRAMEINFO * const frame,  
                          const MACROBLOCK * const pMB,  
                          const uint32_t x_pos,  
                          const uint32_t y_pos,  
                          int16_t data[6 * 64])  
191  {  {
         uint32_t stride = pParam->edged_width;  
         uint32_t stride2 = stride / 2;  
         uint32_t next_block = stride * 8;  
         int32_t cst;  
         uint8_t *pY_Cur, *pU_Cur, *pV_Cur;  
         const IMAGE * const pCurrent = &frame->image;  
         transfer_operation_8to16_t *transfer_op = NULL;  
   
         if ((frame->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {  
192    
193                  /* Image pointers */                  if (pMB->field_dct) {
194                  pY_Cur = pCurrent->y + (y_pos << 5) * stride  + (x_pos << 5);                          next_block = stride;
195                  pU_Cur = pCurrent->u + (y_pos << 4) * stride2 + (x_pos << 4);                          stride *= 2;
                 pV_Cur = pCurrent->v + (y_pos << 4) * stride2 + (x_pos << 4);  
   
                 /* Block size */  
                 cst = 16;  
   
                 /* Operation function */  
                 transfer_op = (transfer_operation_8to16_t*)filter_18x18_to_8x8;  
         } else {  
   
                 /* Image pointers */  
                 pY_Cur = pCurrent->y + (y_pos << 4) * stride  + (x_pos << 4);  
                 pU_Cur = pCurrent->u + (y_pos << 3) * stride2 + (x_pos << 3);  
                 pV_Cur = pCurrent->v + (y_pos << 3) * stride2 + (x_pos << 3);  
   
                 /* Block size */  
                 cst = 8;  
   
                 /* Operation function */  
                 transfer_op = (transfer_operation_8to16_t*)transfer_8to16copy;  
196          }          }
197    
         /* Do the transfer */  
198          start_timer();          start_timer();
199          transfer_op(&data[0 * 64], pY_Cur, stride);                  if ((frame->global_flags & XVID_REDUCED)) {
200          transfer_op(&data[1 * 64], pY_Cur + cst, stride);                          copy_upsampled_8x8_16to8(pY_Cur, &data[0 * 64], stride);
201          transfer_op(&data[2 * 64], pY_Cur + next_block, stride);                          copy_upsampled_8x8_16to8(pY_Cur + 16, &data[1 * 64], stride);
202          transfer_op(&data[3 * 64], pY_Cur + next_block + cst, stride);                          copy_upsampled_8x8_16to8(pY_Cur + next_block, &data[2 * 64], stride);
203          transfer_op(&data[4 * 64], pU_Cur, stride2);                          copy_upsampled_8x8_16to8(pY_Cur + next_block + 16, &data[3 * 64], stride);
204          transfer_op(&data[5 * 64], pV_Cur, stride2);                          copy_upsampled_8x8_16to8(pU_Cur, &data[4 * 64], stride2);
205                            copy_upsampled_8x8_16to8(pV_Cur, &data[5 * 64], stride2);
206                    } else {
207                            transfer_16to8copy(pY_Cur, &data[0 * 64], stride);
208                            transfer_16to8copy(pY_Cur + 8, &data[1 * 64], stride);
209                            transfer_16to8copy(pY_Cur + next_block, &data[2 * 64], stride);
210                            transfer_16to8copy(pY_Cur + next_block + 8, &data[3 * 64], stride);
211                            transfer_16to8copy(pU_Cur, &data[4 * 64], stride2);
212                            transfer_16to8copy(pV_Cur, &data[5 * 64], stride2);
213                    }
214          stop_transfer_timer();          stop_transfer_timer();
215  }  }
216    
217  static __inline void  }
218  MBTrans16to8(const MBParam * const pParam,  
219                           const FRAMEINFO * const frame,  uint8_t
220                           const MACROBLOCK * const pMB,  MBTransQuantInter(const MBParam * const pParam,
221                                    FRAMEINFO * const frame,
222                                    MACROBLOCK * const pMB,
223                           const uint32_t x_pos,                           const uint32_t x_pos,
224                           const uint32_t y_pos,                           const uint32_t y_pos,
225                           int16_t data[6 * 64],                           int16_t data[6 * 64],
226                           const uint32_t add,                                  int16_t qcoeff[6 * 64])
                          const uint8_t cbp)  
227  {  {
         uint8_t *pY_Cur, *pU_Cur, *pV_Cur;  
228          uint32_t stride = pParam->edged_width;          uint32_t stride = pParam->edged_width;
229          uint32_t stride2 = stride / 2;          const uint32_t stride2 = stride / 2;
230          uint32_t next_block = stride * 8;          uint32_t next_block = stride * ((frame->global_flags & XVID_REDUCED)?16:8);
231          uint32_t cst;          int i;
232            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
233            uint8_t *pY_Cur, *pU_Cur, *pV_Cur;
234            int cbp = 0;
235            uint32_t sum;
236          const IMAGE * const pCurrent = &frame->image;          const IMAGE * const pCurrent = &frame->image;
         transfer_operation_16to8_t *transfer_op = NULL;  
   
         if (pMB->field_dct) {  
                 next_block = stride;  
                 stride *= 2;  
         }  
   
         if ((frame->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {  
237    
238                  /* Image pointers */          if ((frame->global_flags & XVID_REDUCED)) {
239                  pY_Cur = pCurrent->y + (y_pos << 5) * stride  + (x_pos << 5);                  pY_Cur = pCurrent->y + (y_pos << 5) * stride  + (x_pos << 5);
240                  pU_Cur = pCurrent->u + (y_pos << 4) * stride2 + (x_pos << 4);                  pU_Cur = pCurrent->u + (y_pos << 4) * stride2 + (x_pos << 4);
241                  pV_Cur = pCurrent->v + (y_pos << 4) * stride2 + (x_pos << 4);                  pV_Cur = pCurrent->v + (y_pos << 4) * stride2 + (x_pos << 4);
   
                 /* Block size */  
                 cst = 16;  
   
                 /* Operation function */  
                 if(add)  
                         transfer_op = (transfer_operation_16to8_t*)add_upsampled_8x8_16to8;  
                 else  
                         transfer_op = (transfer_operation_16to8_t*)copy_upsampled_8x8_16to8;  
242          } else {          } else {
   
                 /* Image pointers */  
243                  pY_Cur = pCurrent->y + (y_pos << 4) * stride  + (x_pos << 4);                  pY_Cur = pCurrent->y + (y_pos << 4) * stride  + (x_pos << 4);
244                  pU_Cur = pCurrent->u + (y_pos << 3) * stride2 + (x_pos << 3);                  pU_Cur = pCurrent->u + (y_pos << 3) * stride2 + (x_pos << 3);
245                  pV_Cur = pCurrent->v + (y_pos << 3) * stride2 + (x_pos << 3);                  pV_Cur = pCurrent->v + (y_pos << 3) * stride2 + (x_pos << 3);
   
                 /* Block size */  
                 cst = 8;  
   
                 /* Operation function */  
                 if(add)  
                         transfer_op = (transfer_operation_16to8_t*)transfer_16to8add;  
                 else  
                         transfer_op = (transfer_operation_16to8_t*)transfer_16to8copy;  
246          }          }
247    
         /* Do the operation */  
248          start_timer();          start_timer();
249          if (cbp&32) transfer_op(pY_Cur, &data[0 * 64], stride);          pMB->field_dct = 0;
250          if (cbp&16) transfer_op(pY_Cur + cst, &data[1 * 64], stride);          if ((frame->global_flags & XVID_INTERLACING) &&
251          if (cbp& 8) transfer_op(pY_Cur + next_block, &data[2 * 64], stride);                  (x_pos>0) && (x_pos<pParam->mb_width-1) &&
252          if (cbp& 4) transfer_op(pY_Cur + next_block + cst, &data[3 * 64], stride);                  (y_pos>0) && (y_pos<pParam->mb_height-1)) {
253          if (cbp& 2) transfer_op(pU_Cur, &data[4 * 64], stride2);                  pMB->field_dct = MBDecideFieldDCT(data);
         if (cbp& 1) transfer_op(pV_Cur, &data[5 * 64], stride2);  
         stop_transfer_timer();  
 }  
   
 /*****************************************************************************  
  * Module functions  
  ****************************************************************************/  
   
 void  
 MBTransQuantIntra(const MBParam * const pParam,  
                                   const FRAMEINFO * const frame,  
                                   MACROBLOCK * const pMB,  
                                   const uint32_t x_pos,  
                                   const uint32_t y_pos,  
                                   int16_t data[6 * 64],  
                                   int16_t qcoeff[6 * 64])  
 {  
   
         /* Transfer data */  
         MBTrans8to16(pParam, frame, pMB, x_pos, y_pos, data);  
   
         /* Perform DCT (and field decision) */  
         MBfDCT(pParam, frame, pMB, x_pos, y_pos, data);  
   
         /* Quantize the block */  
         MBQuantIntra(pParam, pMB, data, qcoeff);  
   
         /* DeQuantize the block */  
         MBDeQuantIntra(pParam, pMB->quant, data, qcoeff);  
   
         /* Perform inverse DCT*/  
         MBiDCT(data, 0x3F);  
   
         /* Transfer back the data -- Don't add data */  
         MBTrans16to8(pParam, frame, pMB, x_pos, y_pos, data, 0, 0x3F);  
254  }  }
255            stop_interlacing_timer();
256    
257            MBfDCT(data);
258    
259  uint8_t          for (i = 0; i < 6; i++) {
260  MBTransQuantInter(const MBParam * const pParam,                  const uint32_t limit = TOOSMALL_LIMIT + ((iQuant == 1) ? 1 : 0);
                                   const FRAMEINFO * const frame,  
                                   MACROBLOCK * const pMB,  
                                   const uint32_t x_pos,  
                                   const uint32_t y_pos,  
                                   int16_t data[6 * 64],  
                                   int16_t qcoeff[6 * 64])  
 {  
         uint8_t cbp;  
         uint32_t limit;  
   
261          /*          /*
262           * There is no MBTrans8to16 for Inter block, that's done in motion compensation                   *  no need to transfer 8->16-bit
263           * already                   * (this is performed already in motion compensation)
264           */           */
265    
266          /* Perform DCT (and field decision) */                  sum = QuantizeInterBlock(&qcoeff[i * 64], &data[i * 64], iQuant, pParam->m_quant_type);
         MBfDCT(pParam, frame, pMB, x_pos, y_pos, data);  
267    
268          /* Set the limit threshold */                  if (sum >= limit) {
         limit = PVOP_TOOSMALL_LIMIT + ((pMB->quant == 1)? 1 : 0);  
269    
270          /* Quantize the block */                          start_timer();
271          cbp = MBQuantInter(pParam, pMB, data, qcoeff, 0, limit);                          if (pParam->m_quant_type == H263_QUANT)
272                                    dequant_inter(&data[i * 64], &qcoeff[i * 64], iQuant);
273                            else
274                                    dequant4_inter(&data[i * 64], &qcoeff[i * 64], iQuant);
275                            stop_iquant_timer();
276    
277          /* DeQuantize the block */                          cbp |= 1 << (5 - i);
         MBDeQuantInter(pParam, pMB->quant, data, qcoeff, cbp);  
278    
279          /* Perform inverse DCT*/                          start_timer();
280          MBiDCT(data, cbp);                          idct(&data[i * 64]);
281                            stop_idct_timer();
282                    }
283            }
284    
285          /* Transfer back the data -- Add the data */          if (pMB->field_dct) {
286          MBTrans16to8(pParam, frame, pMB, x_pos, y_pos, data, 1, cbp);                  next_block = stride;
287                    stride *= 2;
288            }
289    
290          return(cbp);          start_timer();
291            if ((frame->global_flags & XVID_REDUCED)) {
292                    if (cbp & 32)
293                            add_upsampled_8x8_16to8(pY_Cur, &data[0 * 64], stride);
294                    if (cbp & 16)
295                            add_upsampled_8x8_16to8(pY_Cur + 16, &data[1 * 64], stride);
296                    if (cbp & 8)
297                            add_upsampled_8x8_16to8(pY_Cur + next_block, &data[2 * 64], stride);
298                    if (cbp & 4)
299                            add_upsampled_8x8_16to8(pY_Cur + 16 + next_block, &data[3 * 64], stride);
300                    if (cbp & 2)
301                            add_upsampled_8x8_16to8(pU_Cur, &data[4 * 64], stride2);
302                    if (cbp & 1)
303                            add_upsampled_8x8_16to8(pV_Cur, &data[5 * 64], stride2);
304            } else {
305                    if (cbp & 32)
306                            transfer_16to8add(pY_Cur, &data[0 * 64], stride);
307                    if (cbp & 16)
308                            transfer_16to8add(pY_Cur + 8, &data[1 * 64], stride);
309                    if (cbp & 8)
310                            transfer_16to8add(pY_Cur + next_block, &data[2 * 64], stride);
311                    if (cbp & 4)
312                            transfer_16to8add(pY_Cur + next_block + 8, &data[3 * 64], stride);
313                    if (cbp & 2)
314                            transfer_16to8add(pU_Cur, &data[4 * 64], stride2);
315                    if (cbp & 1)
316                            transfer_16to8add(pV_Cur, &data[5 * 64], stride2);
317            }
318            stop_transfer_timer();
319    
320            return (uint8_t) cbp;
321  }  }
322    
323  uint8_t  uint8_t
324  MBTransQuantInterBVOP(const MBParam * pParam,  MBTransQuantInterBVOP(const MBParam * pParam,
325                                    FRAMEINFO * frame,                                    FRAMEINFO * frame,
326                                    MACROBLOCK * pMB,                                    MACROBLOCK * pMB,
                                   const uint32_t x_pos,  
                                   const uint32_t y_pos,  
327                                    int16_t data[6 * 64],                                    int16_t data[6 * 64],
328                                    int16_t qcoeff[6 * 64])                                    int16_t qcoeff[6 * 64])
329  {  {
330          uint8_t cbp;          int cbp = 0;
331          uint32_t limit;          int i;
332    
333          /*  /* there is no MBTrans for Inter block, that's done in motion compensation already */
          * There is no MBTrans8to16 for Inter block, that's done in motion compensation  
          * already  
          */  
334    
335          /* Perform DCT (and field decision) */          start_timer();
336          MBfDCT(pParam, frame, pMB, x_pos, y_pos, data);          pMB->field_dct = 0;
337            if ((frame->global_flags & XVID_INTERLACING)) {
338                    pMB->field_dct = MBDecideFieldDCT(data);
339            }
340            stop_interlacing_timer();
341    
342          /* Set the limit threshold */          MBfDCT(data);
         limit = BVOP_TOOSMALL_LIMIT;  
343    
344          /* Quantize the block */          for (i = 0; i < 6; i++) {
345          cbp = MBQuantInter(pParam, pMB, data, qcoeff, 1, limit);                  int codedecision = 0;
346    
347          /*                  int sum = QuantizeInterBlock(&qcoeff[i * 64], &data[i * 64], pMB->quant, pParam->m_quant_type);
          * History comment:  
          * We don't have to DeQuant, iDCT and Transfer back data for B-frames.  
          *  
          * BUT some plugins require the original frame to be passed so we have  
          * to take care of that here  
          */  
         if((pParam->plugin_flags & XVID_REQORIGINAL)) {  
348    
349                  /* DeQuantize the block */                  if ((sum > 2) || (qcoeff[i*64+1] != 0) || (qcoeff[i*64+8] != 0) ) codedecision = 1;
350                  MBDeQuantInter(pParam, pMB->quant, data, qcoeff, cbp);                  else {
351                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT || pMB->mode == MODE_DIRECT_NO4V) {
352                                    // dark blocks prevention for direct mode
353                                    if ( (qcoeff[i*64] < -1) || (qcoeff[i*64] > 0) ) codedecision = 1;
354                            } else
355                                    if (qcoeff[i*64] != 0) codedecision = 1; // not direct mode
356                    }
357    
358                  /* Perform inverse DCT*/                  if (codedecision) cbp |= 1 << (5 - i);
359                  MBiDCT(data, cbp);          }
360    
361                  /* Transfer back the data -- Add the data */  /* we don't have to DeQuant, iDCT and Transfer back data for B-frames if we don't reconstruct this frame */
362                  MBTrans16to8(pParam, frame, pMB, x_pos, y_pos, data, 1, cbp);  /* warning: reconstruction not supported yet */
363            return (uint8_t) cbp;
364          }          }
365    
366          return(cbp);  /* permute block and return field dct choice */
367    
368    static uint32_t
369    MBDecideFieldDCT(int16_t data[6 * 64])
370    {
371            const uint32_t field = MBFieldTest(data);
372            if (field) MBFrameToField(data);
373    
374            return field;
375  }  }
376    
377  /* if sum(diff between field lines) < sum(diff between frame lines), use field dct */  /* if sum(diff between field lines) < sum(diff between frame lines), use field dct */
378    
379  uint32_t  uint32_t
380  MBFieldTest_c(int16_t data[6 * 64])  MBFieldTest_c(int16_t data[6 * 64])
381  {  {
# Line 487  Line 389 
389          for (i = 0; i < 7; ++i) {          for (i = 0; i < 7; ++i) {
390                  for (j = 0; j < 8; ++j) {                  for (j = 0; j < 8; ++j) {
391                          frame +=                          frame +=
392                                  abs(data[0 * 64 + (i + 1) * 8 + j] - data[0 * 64 + i * 8 + j]);                                  ABS(data[0 * 64 + (i + 1) * 8 + j] - data[0 * 64 + i * 8 + j]);
393                          frame +=                          frame +=
394                                  abs(data[1 * 64 + (i + 1) * 8 + j] - data[1 * 64 + i * 8 + j]);                                  ABS(data[1 * 64 + (i + 1) * 8 + j] - data[1 * 64 + i * 8 + j]);
395                          frame +=                          frame +=
396                                  abs(data[2 * 64 + (i + 1) * 8 + j] - data[2 * 64 + i * 8 + j]);                                  ABS(data[2 * 64 + (i + 1) * 8 + j] - data[2 * 64 + i * 8 + j]);
397                          frame +=                          frame +=
398                                  abs(data[3 * 64 + (i + 1) * 8 + j] - data[3 * 64 + i * 8 + j]);                                  ABS(data[3 * 64 + (i + 1) * 8 + j] - data[3 * 64 + i * 8 + j]);
399    
400                          field +=                          field +=
401                                  abs(data[blocks[i + 1] + lines[i + 1] + j] -                                  ABS(data[blocks[i + 1] + lines[i + 1] + j] -
402                                          data[blocks[i] + lines[i] + j]);                                          data[blocks[i] + lines[i] + j]);
403                          field +=                          field +=
404                                  abs(data[blocks[i + 1] + lines[i + 1] + 8 + j] -                                  ABS(data[blocks[i + 1] + lines[i + 1] + 8 + j] -
405                                          data[blocks[i] + lines[i] + 8 + j]);                                          data[blocks[i] + lines[i] + 8 + j]);
406                          field +=                          field +=
407                                  abs(data[blocks[i + 1] + 64 + lines[i + 1] + j] -                                  ABS(data[blocks[i + 1] + 64 + lines[i + 1] + j] -
408                                          data[blocks[i] + 64 + lines[i] + j]);                                          data[blocks[i] + 64 + lines[i] + j]);
409                          field +=                          field +=
410                                  abs(data[blocks[i + 1] + 64 + lines[i + 1] + 8 + j] -                                  ABS(data[blocks[i + 1] + 64 + lines[i + 1] + 8 + j] -
411                                          data[blocks[i] + 64 + lines[i] + 8 + j]);                                          data[blocks[i] + 64 + lines[i] + 8 + j]);
412                  }                  }
413          }          }

Legend:
Removed from v.1.21.2.8  
changed lines
  Added in v.1.22

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