[svn] / branches / Isibaar / xvidcore / src / motion / motion_est.c Repository:
ViewVC logotype

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

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

trunk/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 3, Fri Mar 8 02:46:11 2002 UTC branches/Isibaar/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 1004, Sat May 3 23:26:55 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  Modifications:   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4     *      motion estimation
5   *   *
6   *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7   *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8   *      07.01.2002 uv-block-based interpolation   *      to use this software module in hardware or software products are
9   *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)   *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10   *                         changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)   *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11   *                         removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5   *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12   *                         added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement   *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13   *                         filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%   *      software or modifications or derivatives thereof.
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *      30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *      22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *      19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *      16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *      22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
14   *   *
15   *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16     *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
17     *      the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
18     *      (at your option) any later version.
19   *   *
20   **************************************************************************/   *      This program is distributed in the hope that it will be useful,
21     *      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22     *      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
23     *      GNU General Public License for more details.
24     *
25     *      You should have received a copy of the GNU General Public License
26     *      along with this program; if not, write to the Free Software
27     *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
28     *
29     *************************************************************************/
30    
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33    #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"
39  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
40  #include "../global.h"  #include "../global.h"
41  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
42    #include "../image/interpolate8x8.h"
43    #include "motion_est.h"
44    #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
46    #include "../utils/emms.h"
47    #include "../dct/fdct.h"
48    
49  // very large value  /*****************************************************************************
50  #define MV_MAX_ERROR    (4096 * 256)   * 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)
70    #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
71    #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
72    #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
73    
74    #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
75    CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }
76    
77    /*****************************************************************************
78     * Code
79     ****************************************************************************/
80    
81    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)
83    {
84            int bits;
85            const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
86    
87            x <<= qpel;
88            y <<= qpel;
89            if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
90    
91            x -= pred.x;
92            bits = (x != 0 ? iFcode:0);
93            x = abs(x);
94            x += q;
95            x >>= (iFcode - 1);
96            bits += mvtab[x];
97    
98            y -= pred.y;
99            bits += (y != 0 ? iFcode:0);
100            y = abs(y);
101            y += q;
102            y >>= (iFcode - 1);
103            bits += mvtab[y];
104    
105            return bits;
106    }
107    
108    static int32_t ChromaSAD2(const int fx, const int fy, const int bx, const int by,
109                                                            const SearchData * const data)
110    {
111            int sad;
112            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
113            uint8_t * f_refu = data->RefQ,
114                    * f_refv = data->RefQ + 8,
115                    * b_refu = data->RefQ + 16,
116                    * b_refv = data->RefQ + 24;
117            int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
118    
119            switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
120                    case 0:
121                            f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
122                            f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
123                            break;
124                    case 1:
125                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
126                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
127                            break;
128                    case 2:
129                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
130                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
131                            break;
132                    default:
133                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
134                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
135                            break;
136            }
137    
138            offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
139            switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
140                    case 0:
141                            b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
142                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
143                            break;
144                    case 1:
145                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
146                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
147                            break;
148                    case 2:
149                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
150                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
151                            break;
152                    default:
153                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
154                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
155                            break;
156            }
157    
158            sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
159            sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
160    
161            return sad;
162    }
163    
164    static int32_t
165    ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
166    {
167            int sad;
168            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
169            int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
170    
171            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
172            data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
173    
174            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
175                    case 0:
176                            sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
177                            sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
178                            break;
179                    case 1:
180                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + stride, stride);
181                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + stride, stride);
182                            break;
183                    case 2:
184                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + 1, stride);
185                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + 1, stride);
186                            break;
187                    default:
188                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
189                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
190    
191  // stop search if sdelta < THRESHOLD                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
192  #define MV16_THRESHOLD  192                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
193  #define MV8_THRESHOLD   56                          break;
194            }
195            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
196            return sad;
197    }
198    
199  /* sad16(0,0) bias; mpeg4 spec suggests nb/2+1 */  static __inline const uint8_t *
200  /* nb  = vop pixels * 2^(bpp-8) */  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
201  #define MV16_00_BIAS    (128+1)  {
202    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
203            const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
204            const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
205            const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
206            return direction[picture] + offset;
207    }
208    
209  /* INTER bias for INTER/INTRA decision; mpeg4 spec suggests 2*nb */  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
210  #define INTER_BIAS      512  static __inline const uint8_t *
211    GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
212    {
213            const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
214            const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
215            return data->RefP[picture] + offset;
216    }
217    
218  /* Parameters which control inter/inter4v decision */  static uint8_t *
219  #define IMV16X16                        5  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
220    {
221    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
222            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
223            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
224            const uint32_t rounding = data->rounding;
225            const int halfpel_x = x/2;
226            const int halfpel_y = y/2;
227            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
228    
229  /* vector map (vlc delta size) smoother parameters */          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
230  #define NEIGH_TEND_16X16        2          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
231  #define NEIGH_TEND_8X8          2          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
232            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
233                            // bottom left/right) during qpel refinement
234                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
235                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
236                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
237                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
238                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
239                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
240                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
241                    break;
242    
243            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
244                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
245                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
246                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
247                    break;
248    
249  // fast ((A)/2)*2          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
250  #define EVEN(A)         (((A)<0?(A)+1:(A)) & ~1)                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
251                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
252                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
253                    break;
254    
255            default: // pure halfpel position
256                    return (uint8_t *) ref1;
257    
258  #define MIN(X, Y) ((X)<(Y)?(X):(Y))          }
259  #define MAX(X, Y) ((X)>(Y)?(X):(Y))          return Reference;
260  #define ABS(X) (((X)>0)?(X):-(X))  }
 #define SIGN(X) (((X)>0)?1:-1)  
261    
262    static uint8_t *
263    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
264    {
265    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
266            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
267            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
268            const uint32_t rounding = data->rounding;
269            const int halfpel_x = x/2;
270            const int halfpel_y = y/2;
271            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
272    
273  int32_t PMVfastSearch8(          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
274                                          const uint8_t * const pRef,          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
275                                          const uint8_t * const pRefH,          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
276                                          const uint8_t * const pRefV,                          // bottom left/right) during qpel refinement
277                                          const uint8_t * const pRefHV,                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
278                                          const IMAGE * const pCur,                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
279                                          const int x, const int y,                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
280                                          const int start_x, int start_y,                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
281                                          const uint32_t iQuality,                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
282                                          MBParam * const pParam,                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
283                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
284                                          VECTOR * const currMV,                  break;
                                         VECTOR * const currPMV);  
285    
286  int32_t PMVfastSearch16(          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
287                                          const uint8_t * const pRef,                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
288                                          const uint8_t * const pRefH,                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
289                                          const uint8_t * const pRefV,                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
290                                          const uint8_t * const pRefHV,                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
291                                          const IMAGE * const pCur,                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
292                                          const int x, const int y,                  break;
                                         const uint32_t iQuality,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
293    
294            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
295                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
296                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
297                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
298                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
299                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
300                    break;
301    
302            default: // pure halfpel position
303                    return (uint8_t *) ref1;
304            }
305            return Reference;
306    }
307    
308  /* diamond search stuff  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
    keep the the sequence in circular order (so optimization works)  
 */  
309    
310  typedef struct  static void
311    CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
312  {  {
313          int32_t dx;          int xc, yc;
314          int32_t dy;          const uint8_t * Reference;
315            VECTOR * current;
316            int32_t sad; uint32_t t;
317    
318            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
319                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
320    
321            if (!data->qpel_precision) {
322                    Reference = GetReference(x, y, data);
323                    current = data->currentMV;
324                    xc = x; yc = y;
325            } else { // x and y are in 1/4 precision
326                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
327                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
328                    current = data->currentQMV;
329  }  }
 DPOINT;  
330    
331            sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
332            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
333    
334  static const DPOINT diamond_small[4] =          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
335  {          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
         {0, 1}, {1, 0}, {0, -1}, {-1, 0}  
 };  
336    
337            if (data->chroma) sad += ChromaSAD(     (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
338                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
339    
340  static const DPOINT diamond_large[8] =          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
341                    data->iMinSAD[0] = sad;
342                    current[0].x = x; current[0].y = y;
343                    *dir = Direction;
344            }
345    
346            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
347                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
348            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
349                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
350            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
351                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
352            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
353                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
354    }
355    
356    static void
357    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
358  {  {
359          {0, 2}, {1, 1}, {2, 0}, {1, -1}, {0, -2}, {-1, -1}, {-2, 0}, {-1, 1}          int32_t sad; uint32_t t;
360  };          const uint8_t * Reference;
361            VECTOR * current;
362    
363            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
364                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
365    
366            if (!data->qpel_precision) {
367                    Reference = GetReference(x, y, data);
368                    current = data->currentMV;
369            } else { // x and y are in 1/4 precision
370                    Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
371                    current = data->currentQMV;
372            }
373    
374            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
375            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
376    
377  // mv.length table          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
 static const uint32_t mvtab[33] = {  
     1,  2,  3,  4,  6,  7,  7,  7,  
     9,  9,  9,  10, 10, 10, 10, 10,  
     10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  
     10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
378    
379            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
380                    *(data->iMinSAD) = sad;
381                    current->x = x; current->y = y;
382                    *dir = Direction;
383            }
384    }
385    
386  static __inline uint32_t mv_bits(int32_t component, const uint32_t iFcode)  static void
387    CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
388  {  {
389      if (component == 0)          uint32_t t;
390                  return 1;          const uint8_t * Reference;
391    
392            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero even value
393                    (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
394                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
395    
396            Reference = GetReference(x, y, data);
397            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
398    
399            data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
400    
401      if (component < 0)          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
402                  component = -component;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
403    
404      if (iFcode == 1)          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
405                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
406                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
407                    *dir = Direction; }
408    
409            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
410                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
411            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
412                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
413            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
414                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
415            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
416                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
417    }
418    
419    static void
420    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
421      {      {
422                  if (component > 32)          int32_t sad, xc, yc;
423                      component = 32;          const uint8_t * Reference;
424            uint32_t t;
425            VECTOR * current;
426    
427            if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
428                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
429    
430            if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
431    
432            if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
433                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
434                    current = data->currentQMV;
435                    xc = x/2; yc = y/2;
436            } else {
437                    Reference = GetReference(x, y, data);
438                    current = data->currentMV;
439                    xc = x; yc = y;
440            }
441            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
442                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
443    
444            sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
445            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
446    
447                  return mvtab[component] + 1;          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
448                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
449    
450            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
451                    *(data->iMinSAD) = sad;
452                    current->x = x; current->y = y;
453                    *dir = Direction;
454            }
455      }      }
456    
457      component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  static void
458      component >>= (iFcode - 1);  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
459    {
460    // maximum speed - for P/B/I decision
461            int32_t sad;
462    
463            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
464                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
465    
466      if (component > 32)          sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + (x>>1) + (y>>1)*(data->iEdgedWidth),
467                  component = 32;                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
468    
469      return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
470                    *(data->iMinSAD) = sad;
471                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
472                    *dir = Direction;
473  }  }
474            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
475                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
476            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
477                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
478            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
479                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
480            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
481                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
482    
483    }
484    
485  static __inline uint32_t calc_delta_16(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)  static void
486    CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
487  {  {
488          return NEIGH_TEND_16X16 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
489            uint32_t t;
490            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
491            VECTOR *current;
492    
493            if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
494                    (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
495                    return;
496    
497            if (!data->qpel_precision) {
498                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
499                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
500                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
501                    current = data->currentMV;
502                    xcf = xf; ycf = yf;
503                    xcb = xb; ycb = yb;
504            } else {
505                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
506                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
507                    current = data->currentQMV;
508                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
509                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
510                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
511  }  }
512    
513  static __inline uint32_t calc_delta_8(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
514                            + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
515    
516            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
517            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
518    
519            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
520                                                                                    (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
521                                                                                    (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
522                                                                                    (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
523    
524            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
525                    *(data->iMinSAD) = sad;
526                    current->x = xf; current->y = yf;
527                    *dir = Direction;
528            }
529    }
530    
531    static void
532    CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
533  {  {
534      return NEIGH_TEND_8X8 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
535            uint32_t k;
536            const uint8_t *ReferenceF;
537            const uint8_t *ReferenceB;
538            VECTOR mvs, b_mvs;
539    
540            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
541    
542            for (k = 0; k < 4; k++) {
543                    mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
544                    b_mvs.x = ((x == 0) ?
545                            data->directmvB[k].x
546                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
547    
548                    mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
549                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
550                            data->directmvB[k].y
551                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
552    
553                    if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
554                            (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
555                            (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
556                            (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )
557                            return;
558    
559                    if (data->qpel) {
560                            xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
561                            xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
562                    } else {
563                            xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
564                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
565                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
566                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
567  }  }
568    
569                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
570                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
571    
572                    sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
573                                                    ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
574                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
575            }
576    
577            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
578    
579  /* calculate the min/max range (in halfpixels)          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
580          relative to the _MACROBLOCK_ position                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
581  */                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
582                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
583    
584  static void __inline get_range(          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
585                          int32_t * const min_dx, int32_t * const max_dx,                  *(data->iMinSAD) = sad;
586                          int32_t * const min_dy, int32_t * const max_dy,                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
587                          const uint32_t x, const uint32_t y,                  *dir = Direction;
588                          const uint32_t block_sz,                                        // block dimension, 8 or 16          }
                         const uint32_t width, const uint32_t height,  
                         const uint32_t fcode)  
 {  
         const int search_range = 32 << (fcode - 1);  
     const int high = search_range - 1;  
     const int low = -search_range;  
   
         // convert full-pixel measurements to half pixel  
         const int hp_width = 2 * width;  
         const int hp_height = 2 * height;  
         const int hp_edge = 2 * block_sz;  
         const int hp_x = 2 * (x) * block_sz;            // we need _right end_ of block, not x-coordinate  
         const int hp_y = 2 * (y) * block_sz;            // same for _bottom end_  
   
     *max_dx = MIN(high, hp_width - hp_x);  
     *max_dy = MIN(high, hp_height - hp_y);  
     *min_dx = MAX(low,  -(hp_edge + hp_x));  
     *min_dy = MAX(low,  -(hp_edge + hp_y));  
589  }  }
590    
591    static void
592    CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
593    {
594            int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
595            const uint8_t *ReferenceF;
596            const uint8_t *ReferenceB;
597            VECTOR mvs, b_mvs;
598    
599  /* getref: calculate reference image pointer          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
 the decision to use interpolation h/v/hv or the normal image is  
 based on dx & dy.  
 */  
600    
601  static __inline const uint8_t * get_ref(          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
602                                  const uint8_t * const refn,          b_mvs.x = ((x == 0) ?
603                                  const uint8_t * const refh,                  data->directmvB[0].x
604                                  const uint8_t * const refv,                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
605                                  const uint8_t * const refhv,  
606                                  const uint32_t x, const uint32_t y,          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
607                                  const uint32_t block,                                   // block dimension, 8 or 16          b_mvs.y = ((y == 0) ?
608                                  const int32_t dx, const int32_t dy,                  data->directmvB[0].y
609                                  const uint32_t stride)                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
610  {  
611          switch ( ((dx&1)<<1) + (dy&1) )         // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)
612      {                  || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)
613          case 0 : return refn + (x*block+dx/2) + (y*block+dy/2)*stride;                  || (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx)
614      case 1 : return refv + (x*block+dx/2) + (y*block+(dy-1)/2)*stride;                  || (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
615          case 2 : return refh + (x*block+(dx-1)/2) + (y*block+dy/2)*stride;  
616          default :          if (data->qpel) {
617          case 3 : return refhv + (x*block+(dx-1)/2) + (y*block+(dy-1)/2)*stride;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
618                    xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
619                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
620                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
621            } else {
622                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
623                    xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
624                    ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
625                    ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
626            }
627    
628            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
629            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
630    
631            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
632                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
633                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
634                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
635    
636            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
637                    *(data->iMinSAD) = sad;
638                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
639                    *dir = Direction;
640          }          }
641  }  }
642    
643    
644  /* This is somehow a copy of get_ref, but with MV instead of X,Y */  static void
645    CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
646    {
647    
648  static __inline const uint8_t * get_ref_mv(          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
649                                  const uint8_t * const refn,          int32_t bits = 0, sum;
650                                  const uint8_t * const refh,          VECTOR * current;
651                                  const uint8_t * const refv,          const uint8_t * ptr;
652                                  const uint8_t * const refhv,          int i, cbp = 0, t, xc, yc;
653                                  const uint32_t x, const uint32_t y,  
654                                  const uint32_t block,                   // block dimension, 8 or 16          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
655                                  const VECTOR* mv,       // measured in half-pel!                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
656                                  const uint32_t stride)  
657  {          if (!data->qpel_precision) {
658          switch ( (((mv->x)&1)<<1) + ((mv->y)&1) )                  ptr = GetReference(x, y, data);
659      {                  current = data->currentMV;
660          case 0 : return refn + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;                  xc = x; yc = y;
661          case 1 : return refv + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;          } else { // x and y are in 1/4 precision
662          case 2 : return refh + (x*block+((mv->x)-1)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
663          default :                  current = data->currentQMV;
664          case 3 : return refhv + (x*block+((mv->x)-1)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;                  xc = x/2; yc = y/2;
665          }          }
666    
667            for(i = 0; i < 4; i++) {
668                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
669                    transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
670                    fdct(in);
671                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
672                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
673                    if (sum > 0) {
674                            cbp |= 1 << (5 - i);
675                            bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
676                    } else data->temp[i] = 0;
677  }  }
678    
679  #ifndef SEARCH16          bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
 #define SEARCH16        PMVfastSearch16  
 #endif  
680    
681  #ifndef SEARCH8          if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
682  #define SEARCH8         PMVfastSearch8                  xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
683  #endif                  yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
684    
685  bool MotionEstimation(                  //chroma U
686                          MACROBLOCK * const pMBs,                  ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
687                          MBParam * const pParam,                  transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
688                      const IMAGE * const pRef,                  fdct(in);
689                          const IMAGE * const pRefH,                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
690                      const IMAGE * const pRefV,                  else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
691                          const IMAGE * const pRefHV,                  if (sum > 0) {
692                      IMAGE * const pCurrent,                          cbp |= 1 << (5 - 4);
693                          const uint32_t iLimit)                          bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
694                    }
695    
696  {                  if (bits < data->iMinSAD[0]) {
697      const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;                          //chroma V
698      const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;                          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
699                            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
700                            fdct(in);
701                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
702                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
703                            if (sum > 0) {
704                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
705                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
706                            }
707                    }
708            }
709    
710          uint32_t i, j, iIntra = 0;          bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
711            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
712    
713      VECTOR mv16;          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
714      VECTOR pmv16;                  data->iMinSAD[0] = bits;
715                    current[0].x = x; current[0].y = y;
716                    *dir = Direction;
717            }
718    
719      int32_t sad8 = 0;          if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
720      int32_t sad16;                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
721      int32_t deviation;          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
722                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
723            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
724                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
725            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
726                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
727    
728          // note: i==horizontal, j==vertical  }
729      for (i = 0; i < iHcount; i++)  static void
730                  for (j = 0; j < iWcount; j++)  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
731                  {                  {
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[j + i * iWcount];  
732    
733                          sad16 = SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
734                                            j, i, pParam->motion_flags,          int32_t sum, bits;
735                                            pParam, pMBs, &mv16, &pmv16);          VECTOR * current;
736                          pMB->sad16=sad16;          const uint8_t * ptr;
737            int cbp;
738    
739            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
740                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
741    
742                  /* decide: MODE_INTER or MODE_INTRA          if (!data->qpel_precision) {
743                          if (dev_intra < sad_inter - 2 * nb) use_intra                  ptr = GetReference(x, y, data);
744                  */                  current = data->currentMV;
745            } else { // x and y are in 1/4 precision
746                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
747                    current = data->currentQMV;
748            }
749    
750                  deviation = dev16(pCurrent->y + j*16 + i*16*pParam->edged_width, pParam->edged_width);          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
751            fdct(in);
752            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
753            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
754            if (sum > 0) {
755                    bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
756                    cbp = 1;
757            } else cbp = bits = 0;
758    
759                  if (deviation < (sad16 - INTER_BIAS))          bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
760    
761            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
762                    data->temp[0] = cbp;
763                    data->iMinSAD[0] = bits;
764                    current[0].x = x; current[0].y = y;
765                    *dir = Direction;
766            }
767    }
768    
769    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
770    
771    /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
772    
773    static void
774    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
775                  {                  {
                         pMB->mode = MODE_INTRA;  
                         pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;  
                         pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;  
776    
777                          iIntra++;  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
                         if(iIntra >= iLimit)  
                                 return 1;  
778    
779                          continue;          int iDirection;
780    
781            for(;;) { //forever
782                    iDirection = 0;
783                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
784                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
785                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
786                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
787    
788                    /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
789    
790                    if (iDirection) {               //if anything found
791                            bDirection = iDirection;
792                            iDirection = 0;
793                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
794                            if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
795                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
796                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
797                            } else {                        // what remains here is up or down
798                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
799                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
800                  }                  }
801    
802                  if (pParam->global_flags & XVID_INTER4V)                          if (iDirection) {
803                                    bDirection += iDirection;
804                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
805                            }
806                    } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
807                            switch (bDirection) {
808                            case 2:
809                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
810                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
811                                    break;
812                            case 1:
813                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
814                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
815                                    break;
816                            case 2 + 4:
817                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
818                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
819                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
820                                    break;
821                            case 4:
822                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
823                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
824                                    break;
825                            case 8:
826                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
827                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
828                                    break;
829                            case 1 + 4:
830                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
831                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
832                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
833                                    break;
834                            case 2 + 8:
835                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
836                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
837                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
838                                    break;
839                            case 1 + 8:
840                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
841                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
842                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
843                                    break;
844                            default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
845                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
846                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
847                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
848                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
849                                    break;
850                            }
851                            if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
852                            bDirection = iDirection;
853                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
854                    }
855            }
856    }
857    
858    static void
859    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
860                  {                  {
861                          pMB->sad8[0] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          int iDirection;
                                         2 * j, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[0], &pMB->pmvs[0]);  
862    
863                          pMB->sad8[1] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          do {
864                                          2 * j + 1, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  iDirection = 0;
865                                          pParam, pMBs, &pMB->mvs[1], &pMB->pmvs[1]);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
866                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
867                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
868                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
869                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
870                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
871                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
872                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
873    
874                          pMB->sad8[2] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,                  bDirection = iDirection;
875                                          2 * j, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
876                                          pParam, pMBs, &pMB->mvs[2], &pMB->pmvs[2]);          } while (iDirection);
877    }
878    
879                          pMB->sad8[3] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  static void
880                                          2 * j + 1, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
881                                          pParam, pMBs, &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);  {
882    
883                          sad8 = pMB->sad8[0] + pMB->sad8[1] + pMB->sad8[2] + pMB->sad8[3];  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
                 }  
884    
885            int iDirection;
886    
887                  /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V          do {
888                          mpeg4:   if (sad8 < sad16 - nb/2+1) use_inter4v                  iDirection = 0;
889                  */                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
890                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
891                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
892                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
893    
894                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE) {                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
                         if (((pParam->global_flags & XVID_INTER4V)==0) ||  
                                 (sad16 < (sad8 + (int32_t)(IMV16X16 * pParam->quant)))) {  
895    
896                                  sad8 = sad16;                  if (iDirection) {               //checking if anything found
897                                  pMB->mode = MODE_INTER;                          bDirection = iDirection;
898                                  pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;                          iDirection = 0;
899                                  pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
900                                  pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
901                                  pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
902                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
903                            } else {                        // what remains here is up or down
904                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
905                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
906                          }                          }
907                          else                          bDirection += iDirection;
908                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
909                  }                  }
                 else  
                 {  
                         sad8 = sad16;  
                         pMB->mode = MODE_INTER;  
                         pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;  
                         pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;  
                         pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;  
910                  }                  }
911            while (iDirection);
912          }          }
913    
914          return 0;  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
915    
916    static void
917    SubpelRefine(const SearchData * const data)
918    {
919    /* Do a half-pel or q-pel refinement */
920            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
921            int iDirection; //only needed because macro expects it
922    
923            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
924            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
925            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
926            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
927            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
928            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
929            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
930            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
931  }  }
932    
933  #define MVzero(A) ( ((A).x)==(0) && ((A).y)==(0) )  static __inline int
934    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
935                                                            const int x, const int y,
936                                                            const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
937    
938  #define MVequal(A,B) ( ((A).x)==((B).x) && ((A).y)==((B).y) )  {
939            int offset = (x + y*stride)*8;
940            if(!rrv) {
941                    uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
942                                                    reference->u + offset, stride);
943                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
944                    sadC += sad8(current->v + offset,
945                                                    reference->v + offset, stride);
946                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
947                    return 1;
948    
949            } else {
950                    uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
951                                                    reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
952                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
953                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
954                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
955                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
956                    return 1;
957            }
958    }
959    
960  #define CHECK_MV16_ZERO {\  static __inline void
961    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
     && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \  
     iSAD += calc_delta_16(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD <= iQuant * 96)    \  
         iSAD -= MV16_00_BIAS; \  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV8_ZERO {\  
   iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \  
   iSAD += calc_delta_8(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
   if (iSAD < iMinSAD) \  
   { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
 /* too slow and not fully functional at the moment */  
 /*  
 int32_t ZeroSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
962  {  {
963          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
964          const int32_t iQuant = pParam->quant;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
965          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
966          int32_t iSAD;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
967          int32_t pred_x,pred_y;  }
   
         get_pmv(pMBs, x, y, pParam->mb_width, 0, &pred_x, &pred_y);  
   
         iSAD = sad16( cur,  
                 get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),  
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         if (iSAD <= iQuant * 96)  
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
         currMV->x = 0;  
         currMV->y = 0;  
         currPMV->x = -pred_x;  
         currPMV->y = -pred_y;  
968    
969          return iSAD;  static __inline void
970    ZeroMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
971    {
972            pMB->mode = MODE_INTER;
973            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
974            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
975            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
976    }
977    
978    bool
979    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
980                                    FRAMEINFO * const current,
981                                    FRAMEINFO * const reference,
982                                    const IMAGE * const pRefH,
983                                    const IMAGE * const pRefV,
984                                    const IMAGE * const pRefHV,
985                                    const uint32_t iLimit)
986    {
987            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
988            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
989            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
990    
991            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
992            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
993            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
994            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
995    
996            uint32_t x, y;
997            uint32_t iIntra = 0;
998            int32_t quant = current->quant, sad00;
999            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH *
1000                    (current->global_flags & XVID_REDUCED ? 4:1) *
1001                    (current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
1002    
1003            // some pre-initialized thingies for SearchP
1004            int32_t temp[8];
1005            VECTOR currentMV[5];
1006            VECTOR currentQMV[5];
1007            int32_t iMinSAD[5];
1008            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1009            SearchData Data;
1010            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1011            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1012            Data.currentMV = currentMV;
1013            Data.currentQMV = currentQMV;
1014            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1015            Data.temp = temp;
1016            Data.iFcode = current->fcode;
1017            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1018            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1019            Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1020            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1021            Data.dctSpace = dct_space;
1022    
1023            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1024                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1025                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1026                    Data.qpel = 0;
1027            }
1028    
1029            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1030            if (sadInit) (*sadInit) ();
1031    
1032            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1033                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1034                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1035    
1036                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1037                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1038                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1039                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1040    
1041                            else pMB->sad16 =
1042                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1043                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1044                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1045    
1046                            if (Data.chroma) {
1047                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1048                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1049                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1050                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1051                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1052                            }
1053    
1054                            sad00 = pMB->sad16;
1055    
1056                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1057                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
1058                            } else {
1059                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1060                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
1061                                            if (quant > 31) quant = 31;
1062                                            else if (quant < 1) quant = 1;
1063                                    }
1064                            }
1065                            pMB->quant = current->quant;
1066    
1067    //initial skip decision
1068    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1069                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1070                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1071                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1072                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1073                                                    continue;
1074                                            }
1075  }  }
 */  
1076    
1077  int32_t PMVfastSearch16_MainSearch(                          if ((current->global_flags & XVID_CARTOON_MODE) &&
1078                                          const uint8_t * const pRef,                                  (sad00 < pMB->quant * 4 * skip_thresh)) { /* favorize (0,0) vector for cartoons */
1079                                          const uint8_t * const pRefH,                                  ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1080                                          const uint8_t * const pRefV,                                  continue;
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         int32_t startx, int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection=0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;  
   
                         if ( iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                         if ( iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                         if ( iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                         if ( iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
1081                  }                  }
1082          else  
1083                            SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1084                                                    y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,
1085                                                    &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1086                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
1087    
1088    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1089                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC || current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {
1090                                    if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1091                                            if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1092                                                    if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1093                                                            SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1094                                    }
1095                            }
1096                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1097                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1098                    }
1099            }
1100    
1101            if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1102                  {                  {
1103                          currMV->x = startx;                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
                         currMV->y = starty;  
1104                  }                  }
1105          return iMinSAD;          return 0;
1106  }  }
1107    
 int32_t PMVfastSearch16_Refine(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);  
1108    
1109          return iMinSAD;  static __inline int
1110    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1111    {
1112            int mask = 255, j;
1113            for (j = 0; j < i; j++) {
1114                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
1115                    if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1116                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1117                            else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1118                    } else
1119                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1120                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1121                                    else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1122                            }
1123            }
1124            return mask;
1125  }  }
1126    
1127  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  static __inline void
1128    PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1129                            int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1130    {
1131    
1132  int32_t PMVfastSearch16(  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1133                                          const uint8_t * const pRef,          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1134                                          const uint8_t * const pRefH,  
1135                                          const uint8_t * const pRefV,          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1136                                          const uint8_t * const pRefHV,                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1137                                          const IMAGE * const pCur,                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1138            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1139    
1140            if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
1141            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1142    
1143            if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
1144            else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1145    
1146            // [1] median prediction
1147            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
1148    
1149            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
1150    
1151            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1152            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1153    
1154            if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1155                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
1156                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1157            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1158    
1159            if (rrv) {
1160                    int i;
1161                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1162                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1163                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1164                    }
1165            }
1166    }
1167    
1168    static int
1169    ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1170                    int inter4v,
1171                    MACROBLOCK * const pMB,
1172                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1173                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
1174                    const MBParam * const pParam,
1175                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1176                                          MBParam * const pParam,                  const uint32_t GlobalFlags)
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
1177  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;  
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
1178    
1179          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          int mode = MODE_INTER;
1180    
1181          int32_t iDiamondSize;          if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1182                    int sad;
1183                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1184                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1185                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1186                            mode = MODE_INTER;
1187                            sad = Data->iMinSAD[0];
1188                    } else {
1189                            mode = MODE_INTER4V;
1190                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1191                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1192                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1193                    }
1194    
1195          int32_t min_dx;                  /* intra decision */
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1196    
1197          int32_t iFound;                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1198                    if (y != 0)
1199                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1200                    if (x != 0)
1201                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1202    
1203          VECTOR newMV;                  if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1204          VECTOR backupMV;        /* just for PMVFAST */                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1205    
1206          VECTOR pmv[4];                  if (InterBias < pMB->sad16) {
1207          int32_t psad[4];                          int32_t deviation;
1208                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1209                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1210                                    dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1211                                    dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1212                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1213    
1214          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;                          if (deviation < (sad - InterBias)) return MODE_INTRA;
1215                    }
1216                    return mode;
1217    
1218          static int32_t threshA,threshB;          } else {
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD,iSAD;  
1219    
1220  /* Get maximum range */                  int bits, intra, i;
1221          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                  VECTOR backup[5], *v;
1222                          x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);                  Data->lambda16 = iQuant;
1223                    Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;
1224    
1225  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1226                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1227                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1228                            backup[i] = v[i];
1229                    }
1230    
1231          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                  bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1232          { min_dx = EVEN(min_dx);                  if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
           max_dx = EVEN(max_dx);  
           min_dy = EVEN(min_dy);  
           max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
1233    
1234                    if (inter4v) {
1235                            int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1236                            if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1237                    }
1238    
1239          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);                  intra = CountMBBitsIntra(Data);
1240    
1241          if ((x==0) && (y==0) )                  if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
         {  
                 threshA =  512;  
                 threshB = 1024;  
1242    
1243                    return mode;
1244          }          }
         else  
         {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA+256;  
                 if (threshA< 512) threshA =  512;  
                 if (threshA>1024) threshA = 1024;  
                 if (threshB>1792) threshB = 1792;  
1245          }          }
1246    
1247          iFound=0;  static void
1248    SearchP(const IMAGE * const pRef,
1249                    const uint8_t * const pRefH,
1250                    const uint8_t * const pRefV,
1251                    const uint8_t * const pRefHV,
1252                    const IMAGE * const pCur,
1253                    const int x,
1254                    const int y,
1255                    const uint32_t MotionFlags,
1256                    const uint32_t GlobalFlags,
1257                    const uint32_t iQuant,
1258                    SearchData * const Data,
1259                    const MBParam * const pParam,
1260                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1261                    const MACROBLOCK * const prevMBs,
1262                    int inter4v,
1263                    MACROBLOCK * const pMB)
1264    {
1265    
1266            int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1267            VECTOR pmv[7];
1268    
1269            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1270                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1271    
1272            get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1273    
1274            Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1275            i = Data->rrv ? 2 : 1;
1276            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1277            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1278            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1279    
1280            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1281            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1282            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1283            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1284            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1285            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1286    
1287            Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1288            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1289            Data->qpel_precision = 0;
1290    
1291            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1292    
1293            memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1294    
1295            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1296            else Data->predMV = pmv[0];
1297    
1298            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1299            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1300            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1301            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1302            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1303            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1304    
1305            if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1306                    threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
1307                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1308                    else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1309            } else
1310                    threshA = 512;
1311    
1312  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1313          vector of the median.                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
         If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
1314    
1315          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[0]) ) )          if (!Data->rrv) {
1316                  iFound=2;                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1317                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1318            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1319    
1320  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
         Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
1321    
1322          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536) || (bPredEq) )          for (i = 1; i < 7; i++) {
1323                  iDiamondSize=1; // halfpel!                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1324          else                  CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1325                  iDiamondSize=2; // halfpel!                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1326            }
1327    
1328          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16) )          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1329                  iDiamondSize*=2;                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1330                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1331                    if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }
1332            else {
1333    
1334  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1335          MinSAD=SAD                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1336          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1337                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1338    
1339                    MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1340    
1341  // Prepare for main loop  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1342            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1343            which makes it more different than the diamond above */
1344    
1345          *currMV=pmv[0];         /* current best := prediction */                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1346          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          int32_t bSAD;
1347          {       /* This should NOT be necessary! */                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1348                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                          if (Data->rrv) {
1349                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1350                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1351          }          }
1352                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1353                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1354    
1355          if (currMV->x > max_dx)                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1356                  {                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1357                          currMV->x=max_dx;                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1358                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1359                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1360                  }                  }
1361          if (currMV->x < min_dx)  
1362                  {                          backupMV = Data->currentMV[0];
1363                          currMV->x=min_dx;                          startMV.x = startMV.y = 1;
1364                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1365                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1366    
1367                                    CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1368                                    MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1369                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1370                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1371                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1372                  }                  }
         if (currMV->y > max_dy)  
                 {  
                         currMV->y=max_dy;  
1373                  }                  }
         if (currMV->y < min_dy)  
                 {  
                         currMV->y=min_dy;  
1374                  }                  }
1375    
1376          iMinSAD = sad16( cur,          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1377                  get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),                  SubpelRefine(Data);
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;  
1378    
1379          if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )          for(i = 0; i < 5; i++) {
1380                  {                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1381                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1382            }
1383    
1384                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
1385                                  goto step10b;  
1386                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1387                                  goto step10;                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1388                    Data->qpel_precision = 1;
1389                    SubpelRefine(Data);
1390                  }                  }
1391    
1392  /*          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
 Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
         Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
         Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
         If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
1393    
1394  // (0,0) is always possible          if (inter4v) {
1395                    SearchData Data8;
1396                    memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1397    
1398          CHECK_MV16_ZERO;                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1399                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1400                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1401                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1402    
1403  // previous frame MV is always possible                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1404          CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1405                            int sumx = 0, sumy = 0;
1406                            const int div = Data->qpel ? 2 : 1;
1407                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1408    
1409  // left neighbour, if allowed                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1410          if (x != 0)                                  sumx += mv[i].x / div;
1411          {                                  sumy += mv[i].y / div;
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
                 {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1412          }          }
1413    
1414  // top neighbour, if allowed                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1415          if (y != 0)                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1416          {                  }
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
                 {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
1417                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1418    
1419  // top right neighbour, if allowed          inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);
1420                  if (x != (iWcount-1))  
1421                  {          if (Data->rrv) {
1422                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1423                          {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
                                 pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
1424                          }                          }
1425                          CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
1426            if (inter4v == MODE_INTER) {
1427                    pMB->mode = MODE_INTER;
1428                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1429                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1430    
1431                    if(Data->qpel) {
1432                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1433                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1434                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1435                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1436                    } else {
1437                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1438                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1439                  }                  }
1440    
1441            } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1442                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1443                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1444            } else { // INTRA mode
1445                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1446                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1447          }          }
1448    
1449  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  }
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
1450    
1451          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )  static void
1452    Search8(const SearchData * const OldData,
1453                    const int x, const int y,
1454                    const uint32_t MotionFlags,
1455                    const MBParam * const pParam,
1456                    MACROBLOCK * const pMB,
1457                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1458                    const int block,
1459                    SearchData * const Data)
1460                  {                  {
1461                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          int i = 0;
1462                                  goto step10b;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1463                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1464                                  goto step10;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1465    
1466            if(Data->qpel) {
1467                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1468                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1469                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1470            } else {
1471                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1472                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1473                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1474                  }                  }
1475    
1476            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1477    
1478  /************ (Diamond Search)  **************/          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
 /*  
 Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
         If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
 Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
         If center then goto step 10.  
 Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
         Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
1479    
1480          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
1481    
1482  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1483          iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1484                  x, y,                  Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1485                  currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,                  Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1486    
1487          if (iSAD < iMinSAD)                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1488          {                  Data->qpel_precision = 0;
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
1489    
1490          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1491          {                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1492    
1493                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1494                  {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
                                 x, y,  
                         pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1495    
1496                          if (iSAD < iMinSAD)                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1497                          {                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1498                                  *currMV = newMV;  
1499                                  iMinSAD = iSAD;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1500                            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1501                                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1502                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1503    
1504                            MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1505    
1506                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1507                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1508                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1509                          }                          }
1510                  }                  }
1511    
1512                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1513                  {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
                                 x, y,  
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1514    
1515                          if (iSAD < iMinSAD)                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1516                          {  
1517                                  *currMV = newMV;                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1518                                  iMinSAD = iSAD;                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1519                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1520                            }
1521                          }                          }
1522    
1523                    if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1524                                    Data->qpel_precision = 1;
1525                                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1526                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1527                                    SubpelRefine(Data);
1528                  }                  }
1529          }          }
1530    
1531  /*          if (Data->rrv) {
1532          Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1533  */                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1534            }
1535    
1536  step10:          if(Data->qpel) {
1537          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1538                  iMinSAD = PMVfastSearch16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1539                                  x, y,                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1540                                  currMV, iMinSAD,          } else {
1541                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1542                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1543            }
1544    
1545  step10b:          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1546          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
1547  }  }
1548    
1549    /* motion estimation for B-frames */
1550    
1551    static __inline VECTOR
1552    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1553    {
1554    /* the stupidiest function ever */
1555            return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
1556    }
1557    
1558    static void __inline
1559    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1560                                                            const uint32_t iWcount,
1561                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1562                                                            const uint32_t mode_curr)
1563    {
1564    
1565            // [0] is prediction
1566            pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1567    
1568            pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1569    
1570            pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1571            pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1572    
1573            if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1574                    pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1575                    pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1576            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1577    
1578            if (y != 0) {
1579                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1580                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1581            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1582    
1583  int32_t PMVfastSearch8_MainSearch(          if (x != 0) {
1584                                          const uint8_t * const pRef,                  pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1585                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1586            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1587    
1588            if (x != 0 && y != 0) {
1589                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1590                    pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1591            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1592    }
1593    
1594    
1595    /* search backward or forward */
1596    static void
1597    SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1598                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
1599                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
1600                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
1601                                          const uint8_t * const cur,                          const IMAGE * const pCur,
1602                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
1603                                          int32_t startx, int32_t starty,                          const uint32_t MotionFlags,
1604                                          int32_t iMinSAD,                          const uint32_t iFcode,
1605                                          VECTOR * const currMV,                          const MBParam * const pParam,
1606                                          const VECTOR * const pmv,                          MACROBLOCK * const pMB,
1607                                          const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,                          const VECTOR * const predMV,
1608                                          const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,                          int32_t * const best_sad,
1609                                          const int32_t iEdgedWidth,                          const int32_t mode_current,
1610                                          const int32_t iDiamondSize,                          SearchData * const Data)
1611                                          const int32_t iFcode,  {
1612                                          const int32_t iQuant,  
1613                                          int iFound)          int i, iDirection = 255, mask;
1614  {          VECTOR pmv[7];
1615  /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1616            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1617          int32_t iDirection=0;          Data->iFcode = iFcode;
1618          int32_t iSAD;          Data->qpel_precision = 0;
1619          VECTOR backupMV;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1620          backupMV.x = startx;  
1621          backupMV.y = starty;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1622            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1623  /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1624            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1625          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1626          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1627          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
1628          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);          Data->predMV = *predMV;
1629    
1630          if (iDirection)          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1631                  while (!iFound)                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1632                  {  
1633                          iFound = 1;          pmv[0] = Data->predMV;
1634                          backupMV=*currMV;       // since iDirection!=0, this is well defined!          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1635    
1636                          if ( iDirection != 2)          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1637                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
1638                          if ( iDirection != 1)          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1639                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1640                          if ( iDirection != 4)  
1641                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  // main loop. checking all predictions
1642                          if ( iDirection != 3)          for (i = 0; i < 7; i++) {
1643                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1644                  }                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1645            }
1646    
1647            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1648            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1649                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1650    
1651            MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1652    
1653            SubpelRefine(Data);
1654    
1655            if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1656                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1657                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1658                    Data->qpel_precision = 1;
1659                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1660                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1661                    SubpelRefine(Data);
1662            }
1663    
1664    // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1665    
1666            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1667            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
1668    
1669            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1670                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1671                    pMB->mode = mode_current;
1672                    if (Data->qpel) {
1673                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1674                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1675                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1676                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1677          else          else
1678                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1679                    } else {
1680                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1681                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1682                    }
1683                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1684                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1685            }
1686    
1687            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1688            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1689    }
1690    
1691    static void
1692    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1693                                    const IMAGE * const f_Ref,
1694                                    const IMAGE * const b_Ref,
1695                                    MACROBLOCK * const pMB,
1696                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1697                                    const SearchData * const Data)
1698                  {                  {
1699                          currMV->x = startx;          int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1700                          currMV->y = starty;          int32_t sum;
1701            const int div = 1 + Data->qpel;
1702            int k;
1703            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1704    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1705    
1706            for (k = 0; k < 4; k++) {
1707                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1708                    dx += Data->directmvF[k].x / div;
1709                    b_dy += Data->directmvB[k].y / div;
1710                    b_dx += Data->directmvB[k].x / div;
1711            }
1712    
1713            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1714            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1715            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1716            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1717    
1718            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1719                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1720                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1721                                            stride);
1722    
1723            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1724    
1725            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1726                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1727                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1728                                            stride);
1729    
1730            if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1731                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1732                    for (k = 0; k < 4; k++) {
1733                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1734                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1735                    }
1736                  }                  }
         return iMinSAD;  
1737  }  }
1738    
1739  int32_t PMVfastSearch8_Refine(  static __inline uint32_t
1740                                          const uint8_t * const pRef,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1741                                          const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1742                                          const uint8_t * const pRefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1743                                          const uint8_t * const pRefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1744                                          const uint8_t * const cur,                                  const IMAGE * const b_Ref,
1745                                    const uint8_t * const b_RefH,
1746                                    const uint8_t * const b_RefV,
1747                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1748                                    const IMAGE * const pCur,
1749                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
1750                                          VECTOR * const currMV,                                  const uint32_t MotionFlags,
1751                                          int32_t iMinSAD,                                  const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1752                                          const VECTOR * const pmv,                                  const MBParam * const pParam,
1753                                          const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,                                  MACROBLOCK * const pMB,
1754                                          const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,                                  const MACROBLOCK * const b_mb,
1755                                          const int32_t iFcode,                                  int32_t * const best_sad,
1756                                          const int32_t iQuant,                                  SearchData * const Data)
1757                                          const int32_t iEdgedWidth)  
1758  {  {
1759  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */          int32_t skip_sad;
1760            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1761            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1762    
1763            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1764            Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
1765            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
1766            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
1767            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
1768            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
1769            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
1770            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
1771            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
1772            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1773            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1774            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1775            Data->b_RefP[5] = 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->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1784            Data->qpel_precision = 0;
1785    
1786            for (k = 0; k < 4; k++) {
1787                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1788                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1789                    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;
1791    
1792                    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) ) {
1794    
1795                            *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"
1797                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1798                            return 256*4096;
1799                    }
1800                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1801                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1802                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1803                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1804                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1805                            break;
1806                    }
1807            }
1808    
1809            CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
1810    
1811            CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1812    
1813    // 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;
1818                            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;
1827    
1828    //      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
1830    
1831            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1832                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1833                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1834    
1835            MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
1836    
1837            SubpelRefine(Data);
1838    
1839            *best_sad = *Data->iMinSAD;
1840    
1841            if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1842            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1843    
1844            pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1845    
1846            for (k = 0; k < 4; k++) {
1847                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1848                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1849                                                            ? Data->directmvB[k].x
1850                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1851                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1852                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1853                                                            ? Data->directmvB[k].y
1854                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1855                    if (Data->qpel) {
1856                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1857                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1858                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1859                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1860                    }
1861    
1862                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1863                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1864                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1865                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1866                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1867                            break;
1868                    }
1869            }
1870            return skip_sad;
1871    }
1872    
1873    static void
1874    SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
1875                                    const uint8_t * const f_RefH,
1876                                    const uint8_t * const f_RefV,
1877                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1878                                    const IMAGE * const b_Ref,
1879                                    const uint8_t * const b_RefH,
1880                                    const uint8_t * const b_RefV,
1881                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1882                                    const IMAGE * const pCur,
1883                                    const int x, const int y,
1884                                    const uint32_t fcode,
1885                                    const uint32_t bcode,
1886                                    const uint32_t MotionFlags,
1887                                    const MBParam * const pParam,
1888                                    const VECTOR * const f_predMV,
1889                                    const VECTOR * const b_predMV,
1890                                    MACROBLOCK * const pMB,
1891                                    int32_t * const best_sad,
1892                                    SearchData * const fData)
1893    
1894    {
1895    
1896            int iDirection, i, j;
1897            SearchData bData;
1898    
1899            fData->qpel_precision = 0;
1900            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1901            *fData->iMinSAD = 4096*256;
1902            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1903            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1904    
1905            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1906    
1907            bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
1908            bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
1909            bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
1910            bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
1911            bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
1912            bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
1913            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
1914            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
1915            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1916            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1917            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1918            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1919    
1920            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1921            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1922            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1923    
1924            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(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 0, 0);
1926    
1927            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_dx;
1929            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;
1931    
1932            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_dx;
1934            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;
1936    
1937            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1938    
1939    //diamond
1940            do {
1941                    iDirection = 255;
1942                    // forward MV moves
1943                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1944    
1945                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1946                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1947                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1948                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1949    
1950                    // backward MV moves
1951                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1952                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1953                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1954                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1955                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1956                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1957    
1958            } while (!(iDirection));
1959    
1960    //qpel refinement
1961            if (fData->qpel) {
1962                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1963                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1964                    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;
1968                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1969                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1970                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1971                    SubpelRefine(fData);
1972                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1973                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1974                    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) {
1980                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1981                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1982                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1983                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1984                    if (fData->qpel) {
1985                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1986                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1987                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1988                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1989                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1990                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1991                    } else {
1992                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1993                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1994                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1995                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1996                    }
1997            }
1998    }
1999    
2000    void
2001    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
2002                                            FRAMEINFO * const frame,
2003                                            const int32_t time_bp,
2004                                            const int32_t time_pp,
2005                                            // forward (past) reference
2006                                            const MACROBLOCK * const f_mbs,
2007                                            const IMAGE * const f_ref,
2008                                            const IMAGE * const f_refH,
2009                                            const IMAGE * const f_refV,
2010                                            const IMAGE * const f_refHV,
2011                                            // backward (future) reference
2012                                            const FRAMEINFO * const b_reference,
2013                                            const IMAGE * const b_ref,
2014                                            const IMAGE * const b_refH,
2015                                            const IMAGE * const b_refV,
2016                                            const IMAGE * const b_refHV)
2017    {
2018            uint32_t i, j;
2019            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;
2022            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2023    
2024            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2025    
2026            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2027            const int32_t TRD = time_pp;
2028    
2029    // some pre-inintialized data for the rest of the search
2030    
2031            SearchData Data;
2032            int32_t iMinSAD;
2033            VECTOR currentMV[3];
2034            VECTOR currentQMV[3];
2035            int32_t temp[8];
2036            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2037            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2038            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2039            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2040            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2041            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2042            Data.rounding = 0;
2043            Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2044            Data.temp = temp;
2045    
2046          int32_t iSAD;          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
2047          VECTOR backupMV = *currMV;          // note: i==horizontal, j==vertical
2048            for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2049    
2050          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);  
2051    
2052          return iMinSAD;                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
2053                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2054                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2055    
2056    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2057                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2058                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2059                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2060                                            continue;
2061  }  }
2062    
2063                            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;
2067    
2068    /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2069            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
2070                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2071                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2072                                                                            &frame->image,
2073                                                                            i, j,
2074                                                                            frame->motion_flags,
2075                                                                            TRB, TRD,
2076                                                                            pParam,
2077                                                                            pMB, b_mb,
2078                                                                            &best_sad,
2079                                                                            &Data);
2080    
2081                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2082    
2083                            // forward search
2084                            SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2085                                                    &frame->image, i, j,
2086                                                    frame->motion_flags,
2087                                                    frame->fcode, pParam,
2088                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
2089                                                    MODE_FORWARD, &Data);
2090    
2091                            // backward search
2092                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2093                                                    &frame->image, i, j,
2094                                                    frame->motion_flags,
2095                                                    frame->bcode, pParam,
2096                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
2097                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
2098    
2099                            // 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                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2102                                                    &frame->image,
2103                                                    i, j,
2104                                                    frame->fcode, frame->bcode,
2105                                                    frame->motion_flags,
2106                                                    pParam,
2107                                                    &f_predMV, &b_predMV,
2108                                                    pMB, &best_sad,
2109                                                    &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) {
2117                                    case MODE_FORWARD:
2118                                            f_count++;
2119                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2120                                            break;
2121                                    case MODE_BACKWARD:
2122                                            b_count++;
2123                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2124                                            break;
2125                                    case MODE_INTERPOLATE:
2126                                            i_count++;
2127                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2128                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2129                                            break;
2130                                    case MODE_DIRECT:
2131                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
2132                                            d_count++;
2133                                    default:
2134                                            break;
2135                            }
2136                    }
2137            }
2138    }
2139    
2140  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  static __inline void
2141    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2142  int32_t PMVfastSearch8(                                  const uint8_t * const pCur,
2143                                          const uint8_t * const pRef,                                  const int x,
2144                                          const uint8_t * const pRefH,                                  const int y,
2145                                          const uint8_t * const pRefV,                                  const MBParam * const pParam,
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const int start_x, int start_y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         MBParam * const pParam,  
2146                                          MACROBLOCK * const pMBs,                                          MACROBLOCK * const pMBs,
2147                                          VECTOR * const currMV,                                  SearchData * const Data)
                                         VECTOR * const currPMV)  
2148  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
2149    
2150          const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;          int i, mask;
2151          const int32_t iQuant = pParam->quant;          VECTOR pmv[3];
2152          const int32_t iWidth = pParam->width;          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2153          const int32_t iHeight = pParam->height;  
2154          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2155    
2156            //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2157            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2158            else
2159                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2160                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2161                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2162                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2163                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2164    
2165            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2166                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
2167    
2168            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2169            Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2170    
2171            pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2172            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2173            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2174            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2175            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2176    
2177            CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2178    
2179            if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
2180    
2181                    if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2182                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2183                    if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2184                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2185    
2186                    if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed
2187                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2188            }
2189    
2190            for (i = 0; i < 4; i++) {
2191                    MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2192                    MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2193                    MB->mode = MODE_INTER;
2194                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2195            }
2196    }
2197    
2198    #define INTRA_THRESH    1800
2199    #define INTER_THRESH    1200
2200    
2201    int
2202    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2203                            const FRAMEINFO * const Current,
2204                            const MBParam * const pParam,
2205                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2206                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2207                            const int bCount,  // number of B frames in a row
2208                            const int b_thresh)
2209    {
2210            uint32_t x, y, intra = 0;
2211            int sSAD = 0;
2212            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2213            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2214            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2215            int s = 0, blocks = 0;
2216    
2217            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2218            VECTOR currentMV[5];
2219            SearchData Data;
2220            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2221            Data.currentMV = currentMV;
2222            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2223            Data.iFcode = Current->fcode;
2224            Data.temp = temp;
2225            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2226    
2227            if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2228                    IntraThresh += 15 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2229            else
2230                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2231                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2232    
2233            InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2234            if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
2235    
2236            if (sadInit) (*sadInit) ();
2237    
2238          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2239                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2240                            int i;
2241                            blocks += 4;
2242    
2243                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2244                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2245                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2246                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2247                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2248                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2249                            }
2250    
2251                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2252    
2253                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2254                                    int dev;
2255                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2256                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2257                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2258                                                                            pParam->edged_width);
2259                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2260                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2261                                                    if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2262                                            }
2263                                    }
2264                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
2265    
2266          int32_t iDiamondSize;                                  sSAD += pMB->sad16;
2267                            }
2268                    }
2269            }
2270    
2271          int32_t min_dx;          sSAD /= blocks;
2272          int32_t max_dx;          s = (10*s) / blocks;
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
2273    
2274          VECTOR pmv[4];          if (s > 4) sSAD += (s - 2) * (60 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
         int32_t psad[4];  
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
2275    
2276          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2277            emms();
2278            return B_VOP;
2279    }
2280    
         static int32_t threshA,threshB;  
         int32_t iFound,bPredEq;  
         int32_t iMinSAD,iSAD;  
2281    
2282          int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);  static WARPPOINTS
2283    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2284                                    const MBParam * const pParam,
2285                                    const FRAMEINFO * const current,
2286                                    const FRAMEINFO * const reference,
2287                                    const IMAGE * const pRefH,
2288                                    const IMAGE * const pRefV,
2289                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2290    {
2291    
2292  /* Get maximum range */          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2293      get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,          const int deltay=8;
2294                          x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);          const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2295    
2296  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so range is relative to 0,0 */          WARPPOINTS gmc;
2297    
2298          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8 ))          uint32_t mx, my;
         { min_dx = EVEN(min_dx);  
           max_dx = EVEN(max_dx);  
           min_dy = EVEN(min_dy);  
           max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
2299    
2300            int MBh = pParam->mb_height;
2301            int MBw = pParam->mb_width;
2302    
2303          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, (x>>1), (y>>1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2304            double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2305            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2306            double a,b,c,n,denom;
2307            double meanx,meany;
2308            int num,oldnum;
2309    
2310          if ((x==0) && (y==0) )          if (!MBmask) {  fprintf(stderr,"Mem error\n");
2311                                            gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2312                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2313                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2314                                            return gmc; }
2315    
2316    // filter mask of all blocks
2317    
2318            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2319            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2320          {          {
2321                  threshA =  512/4;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2322                  threshB = 1024/4;                  const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2323                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2324    
2325                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2326                            continue;
2327    
2328                    if ( ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2329                    &&   ( (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2330                    &&   ( (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2331                    &&   ( (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2332                            MBmask[mbnum]=1;
2333          }          }
2334          else  
2335            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2336            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2337          {          {
2338                  threshA = psad[0]/4;                    /* good estimate */                  const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2339                  threshB = threshA+256/4;  
2340                  if (threshA< 512/4) threshA =  512/4;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2341                  if (threshA>1024/4) threshA = 1024/4;                  if (!MBmask[mbnum])
2342                  if (threshB>1792/4) threshB = 1792/4;                          continue;
2343    
2344                    if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2345                            MBmask[mbnum] = 0;
2346                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2347                            MBmask[mbnum] = 0;
2348    
2349          }          }
2350    
2351          iFound=0;          emms();
   
 /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  
         vector of the median.  
         If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
2352    
2353          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[iSubBlock]) ) )          do {            /* until convergence */
                 iFound=2;  
2354    
2355  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          a = b = c = n = 0;
2356          Otherwise select large Diamond Search.          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2357  */          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2358                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2359                    {
2360                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2361                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2362                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2363    
2364                            if (!MBmask[mbnum])
2365                                    continue;
2366    
2367                            n++;
2368                            a += 16*mx+8;
2369                            b += 16*my+8;
2370                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2371    
2372                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2373                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2374                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2375                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2376                    }
2377    
2378            denom = a*a+b*b-c*n;
2379    
2380    /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2381    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2382    
2383            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2384            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];
2385            sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2386            sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2387    
2388            sol[0] /= denom;
2389            sol[1] /= denom;
2390            sol[2] /= denom;
2391            sol[3] /= denom;
2392    
2393            meanx = meany = 0.;
2394            oldnum = 0;
2395            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2396                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2397                    {
2398                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2399                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2400                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2401    
2402          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536/4) || (bPredEq) )                          if (!MBmask[mbnum])
2403                  iDiamondSize=1; // 1 halfpel!                                  continue;
2404    
2405                            oldnum++;
2406                            meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2407                            meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2408                    }
2409    
2410            if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2411                    meanx /= oldnum;
2412          else          else
2413                  iDiamondSize=2; // 2 halfpel = 1 full pixel!                  meanx = 0.25;
2414    
2415          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8) )          if (4*meany > oldnum)
2416                  iDiamondSize*=2;                  meany /= oldnum;
2417            else
2418                    meany = 0.25;
2419    
2420  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2421          MinSAD=SAD          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
2422  */  */
2423            num = 0;
2424            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2425                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2426                    {
2427                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2428                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2429                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2430    
2431                            if (!MBmask[mbnum])
2432                                    continue;
2433    
2434  // Prepare for main loop                          if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2435                                    || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2436          currMV->x=start_x;              /* start with mv16 */                                  MBmask[mbnum]=0;
2437          currMV->y=start_y;                          else
2438                                    num++;
2439                    }
2440    
2441          iMinSAD = sad8( cur,          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
                 get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),  
                 iEdgedWidth);  
         iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;  
2442    
2443          if ( (iMinSAD < 256/4 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock])) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )          if (num < 4)
2444                  {                  {
2445                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                  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;
2446                                  goto step10_8b;          } else {
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                                 goto step10_8;  
                 }  
2447    
2448  /*                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2449  Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
         Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
         Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
         If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
2450    
2451  // the prediction might be even better than mv16                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2452          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x,pmv[0].y);                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2453    
2454  // (0,0) is always possible                  gmc.duv[2].x=0;
2455          CHECK_MV8_ZERO;                  gmc.duv[2].y=0;
2456            }
2457    //      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);
2458    
2459  // previous frame MV is always possible          free(MBmask);
         CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[iSubBlock].x,pMB->mvs[iSubBlock].y);  
2460    
2461  // left neighbour, if allowed          return gmc;
2462          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR)  }
2463    
2464    // functions which perform BITS-based search/bitcount
2465    
2466    static int
2467    CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2468                                    const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2469                                    const MBParam * const pParam,
2470                                    const uint32_t MotionFlags)
2471          {          {
2472                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))          int i, iDirection;
2473                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);          int32_t bsad[5];
2474                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
2475            CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2476    
2477            if (Data->qpel) {
2478                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2479                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2480                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2481                  }                  }
2482                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);                  Data->qpel_precision = 1;
2483                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2484    
2485                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2486                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2487                            return 0; //quick stop
2488    
2489                    if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2490                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2491                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2492                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2493                            Data->qpel_precision = 0;
2494                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2495                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2496          }          }
2497    
2498  // top neighbour, if allowed          } else { // not qpel
2499          if (psad[2] != MV_MAX_ERROR)  
2500          {                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2501                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2502                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);                  if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2503                          pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                          return 0; //inter
2504                    }
2505                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
2506    
2507  // top right neighbour, if allowed          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2508                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR)  
2509                  {          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2510                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))  
2511                  {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);          if (Data->qpel) {
2512                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                  if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2513                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2514                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2515                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2516                            }
2517    
2518                            // preparing for qpel-precision search
2519                            Data->qpel_precision = 1;
2520                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2521                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2522                    }
2523                    if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2524                  }                  }
2525                          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
2526            if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2527                    VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2528                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2529                            CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2530                  }                  }
2531            return Data->iMinSAD[0];
2532          }          }
2533    
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
2534    
2535          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock]) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )  static int
2536    CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2537                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2538                                            const int x, const int y,
2539                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2540                                            const VECTOR * const backup)
2541                  {                  {
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                                 goto step10_8b;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                                 goto step10_8;  
                 }  
   
 /************ (Diamond Search)  **************/  
 /*  
 Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
         If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
 Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
         If center then goto step 10.  
 Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
         Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
2542    
2543          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2544            SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2545            int sumx = 0, sumy = 0;
2546            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2547    
2548  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2549          iSAD = PMVfastSearch8_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
                 x, y,  
                 currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2550    
2551          if (iSAD < iMinSAD)          for (i = 0; i < 4; i++) {
2552          {                  Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2553                  *currMV = newMV;                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2554                  iMinSAD = iSAD;                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2555                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2556                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2557                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2558                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2559                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2560    
2561                    if(Data->qpel) {
2562                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2563                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2564                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2565                    } else {
2566                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2567                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2568                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2569          }          }
2570    
2571          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2572          {                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
2573    
2574                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )                  *Data8->iMinSAD += t;
                 {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2575    
2576                          if (iSAD < iMinSAD)                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2577                    // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2578                          {                          {
2579                                  *currMV = newMV;                          VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2580                                  iMinSAD = iSAD;                          if (!( (v->x == backup[i+1].x) && (v->y == backup[i+1].y) ))
2581                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2582                          }                          }
2583    
2584                    if (Data8->qpel) {
2585                            if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2586                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2587                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2588                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2589                                    Data8->qpel_precision = 0;
2590                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2591                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2592    
2593                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2594                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2595    
2596                                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2597                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2598    
2599                                    if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2600    
2601                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2602                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2603                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2604                  }                  }
2605    
2606                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )                                  Data8->qpel_precision = 1;
2607                  {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2608                                  x, y,                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2609    
                         if (iSAD < iMinSAD)  
                         {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
2610                          }                          }
2611                            if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2612    
2613                    } else // not qpel
2614                            if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
2615    
2616                    //checking vector equal to predicion
2617                    if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2618                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2619                            if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2620                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2621                    }
2622    
2623                    bits += *Data8->iMinSAD;
2624                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
2625    
2626                    // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2627                    if(Data->qpel) {
2628                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2629                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2630                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2631                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2632                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2633                    } else {
2634                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2635                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2636                            sumx += Data8->currentMV->x;
2637                            sumy += Data8->currentMV->y;
2638                  }                  }
2639                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2640                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2641                    if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2642          }          }
2643    
2644  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2645           By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.                  const uint8_t * ptr;
2646  */                  sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2647                    sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2648    
2649  step10_8:                  //chroma U
2650          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)           // perform final half-pel step                  ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2651                  iMinSAD = PMVfastSearch8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2652                                  x, y,                  fdct(in);
2653                                  currMV, iMinSAD,                  if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2654                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                  else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2655                    if (i > 0) {
2656                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2657                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2658                    }
2659    
2660  step10_8b:                  if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2661                            //chroma V
2662                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2663                            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2664                            fdct(in);
2665                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2666                            else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2667                            if (i > 0) {
2668                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2669                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2670                            }
2671                            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2672                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2673                    }
2674            }
2675    
2676          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          return bits;
2677          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  }
2678    
2679          return iMinSAD;  
2680    static int
2681    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2682    {
2683            int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2684            int cbp = 0, i, t, dc = 1024, b_dc;
2685            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2686            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2687            uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);;
2688    
2689            for(i = 0; i < 4; i++) {
2690                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2691                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2692                    fdct(in);
2693                    b_dc = in[0];
2694                    in[0] -= dc;
2695                    dc = b_dc;
2696                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2697                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2698    
2699                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2700                    Data->temp[i] = t;
2701                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2702                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2703            }
2704    
2705            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2706                    iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2707                    //chroma U
2708                    transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2709                    fdct(in);
2710                    in[0] -= 1024;
2711                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2712                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2713    
2714                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2715                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2716    
2717                    if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2718                            //chroma V
2719                            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2720                            fdct(in);
2721                            in[0] -= 1024;
2722                            if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2723                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2724    
2725                            bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2726                            if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
2727    
2728                            bits += xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2729                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2730                    }
2731            }
2732            return bits;
2733  }  }

Legend:
Removed from v.3  
changed lines
  Added in v.1004

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