[svn] / branches / dev-api-3 / xvidcore / src / motion / motion_est.c Repository:
ViewVC logotype

Diff of /branches/dev-api-3/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 115, Thu Apr 11 10:18:40 2002 UTC branches/dev-api-3/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 818, Fri Feb 7 15:02:56 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  Modifications:   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4     *      motion estimation
5   *   *
6   *  02.04.2002 add EPZS(^2) as ME algorithm, use PMV_USESQUARES to choose between   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7   *             EPZS and EPZS^2   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8   *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop   *      to use this software module in hardware or software products are
9   *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points   *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10   *  07.01.2002 uv-block-based interpolation   *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11   *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)   *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12   *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)   *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13   *             removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5   *      software or modifications or derivatives thereof.
  *             added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement  
  *             filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%  
  *             (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>  #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    
48  // very large value  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
49  #define MV_MAX_ERROR    (4096 * 256)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
50    #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
51  // stop search if sdelta < THRESHOLD  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
52  #define MV16_THRESHOLD  192  
53  #define MV8_THRESHOLD   56  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
54    (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
55  /* sad16(0,0) bias; mpeg4 spec suggests nb/2+1 */  
56  /* nb  = vop pixels * 2^(bpp-8) */  static __inline uint32_t
57  #define MV16_00_BIAS    (128+1)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
58    {
59  /* INTER bias for INTER/INTRA decision; mpeg4 spec suggests 2*nb */          int xb, yb;
60  #define INTER_BIAS      512          x = qpel ? x<<1 : x;
61            y = qpel ? y<<1 : y;
62  /* Parameters which control inter/inter4v decision */          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
63  #define IMV16X16                        5  
64            x -= pred.x;
65  /* vector map (vlc delta size) smoother parameters */          y -= pred.y;
66  #define NEIGH_TEND_16X16        2  
67  #define NEIGH_TEND_8X8          2          if (x) {
68                    x = ABS(x);
69                    x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
70  // fast ((A)/2)*2                  x >>= (iFcode - 1);
71  #define EVEN(A)         (((A)<0?(A)+1:(A)) & ~1)                  if (x > 32) x = 32;
72                    xb = mvtab[x] + iFcode;
73            } else xb = 1;
74  #define MIN(X, Y) ((X)<(Y)?(X):(Y))  
75  #define MAX(X, Y) ((X)>(Y)?(X):(Y))          if (y) {
76  #define ABS(X)    (((X)>0)?(X):-(X))                  y = ABS(y);
77  #define SIGN(X)   (((X)>0)?1:-1)                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
78                    y >>= (iFcode - 1);
79  int32_t PMVfastSearch16(                  if (y > 32) y = 32;
80                                          const uint8_t * const pRef,                  yb = mvtab[y] + iFcode;
81                                          const uint8_t * const pRefH,          } else yb = 1;
82                                          const uint8_t * const pRefV,          return xb + yb;
83                                          const uint8_t * const pRefHV,  }
84                                          const IMAGE * const pCur,  
85                                          const int x, const int y,  static int32_t ChromaSAD2(int fx, int fy, int bx, int by, const SearchData * const data)
86                                          const uint32_t MotionFlags,  {
87                                          const MBParam * const pParam,          int sad;
88                                          MACROBLOCK * const pMBs,          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
89                                          VECTOR * const currMV,          uint8_t * f_refu = data->RefQ,
90                                          VECTOR * const currPMV);                  * f_refv = data->RefQ + 8,
91                    * b_refu = data->RefQ + 16,
92  int32_t EPZSSearch16(                  * b_refv = data->RefQ + 24;
93                                          const uint8_t * const pRef,  
94                                          const uint8_t * const pRefH,          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
95                                          const uint8_t * const pRefV,                  case 0:
96                                          const uint8_t * const pRefHV,                          fx = fx / 2; fy = fy / 2;
97                                          const IMAGE * const pCur,                          f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;
98                                          const int x, const int y,                          f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;
99                                          const uint32_t MotionFlags,                          break;
100                                          const MBParam * const pParam,                  case 1:
101                                          MACROBLOCK * const pMBs,                          fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;
102                                          VECTOR * const currMV,                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
103                                          VECTOR * const currPMV);                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
104                            break;
105                    case 2:
106  int32_t PMVfastSearch8(                          fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;
107                                          const uint8_t * const pRef,                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
108                                          const uint8_t * const pRefH,                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
109                                          const uint8_t * const pRefV,                          break;
110                                          const uint8_t * const pRefHV,                  default:
111                                          const IMAGE * const pCur,                          fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;
112                                          const int x, const int y,                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
113                                          const int start_x, int start_y,                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
114                                          const uint32_t MotionFlags,                          break;
115                                          const MBParam * const pParam,          }
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
   
 int32_t EPZSSearch8(  
                                         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 int start_x, int start_y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
   
   
 typedef int32_t (MainSearch16Func)(  
         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,  
         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);  
116    
117  typedef MainSearch16Func* MainSearch16FuncPtr;          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
118                    case 0:
119                            bx = bx / 2; by = by / 2;
120                            b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;
121                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;
122                            break;
123                    case 1:
124                            bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;
125                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
126                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
127                            break;
128                    case 2:
129                            bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;
130                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
131                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
132                            break;
133                    default:
134                            bx = (bx - 1) / 2; by = (by - 1) / 2;
135                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
136                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
137                            break;
138            }
139    
140            sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
141            sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
142    
143  typedef int32_t (MainSearch8Func)(          return sad;
144          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,  
         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);  
   
 typedef MainSearch8Func* MainSearch8FuncPtr;  
   
 // mv.length table  
 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  
 };  
145    
146    
147  static __inline uint32_t mv_bits(int32_t component, const uint32_t iFcode)  static int32_t
148    ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
149  {  {
150      if (component == 0)          int sad;
151                  return 1;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
152    
153      if (component < 0)          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
154                  component = -component;          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
155    
156      if (iFcode == 1)          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
157      {                  case 0:
158                  if (component > 32)                          dx = dx / 2; dy = dy / 2;
159                      component = 32;                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
160                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
161                            break;
162                    case 1:
163                            dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
164                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);
165                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
166                            break;
167                    case 2:
168                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
169                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);
170                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
171                            break;
172                    default:
173                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
174                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
175                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
176    
177                  return mvtab[component] + 1;                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
178                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
179                            break;
180      }      }
181            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
182      component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          return sad;
     component >>= (iFcode - 1);  
   
     if (component > 32)  
                 component = 32;  
   
     return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;  
183  }  }
184    
185    static __inline const uint8_t *
186  static __inline uint32_t calc_delta_16(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
187  {  {
188          return NEIGH_TEND_16X16 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
189            switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
190                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
191                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
192                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
193                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
194                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
195                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
196                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
197                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
198            }
199  }  }
200    
201  static __inline uint32_t calc_delta_8(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
202    static __inline const uint8_t *
203  {  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
204      return NEIGH_TEND_8X8 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));  {
205            switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
206                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
207                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
208                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
209                    default : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);      //case 2
210            }
211  }  }
212    
213    static uint8_t *
214    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
215    {
216    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
217            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
218            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
219            const uint32_t rounding = data->rounding;
220            const int halfpel_x = x/2;
221            const int halfpel_y = y/2;
222            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
223    
224            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
225            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
226            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
227            case 0: // pure halfpel position
228                    return (uint8_t *) ref1;
229                    break;
230    
231            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
232                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
233                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
234                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
235                    break;
236    
237            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
238                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
239                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
240                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
241                    break;
242    
243  /* calculate the min/max range (in halfpixels)          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
244          relative to the _MACROBLOCK_ position                           // bottom left/right) during qpel refinement
245  */                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
246                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
247                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
248                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
249                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
250                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
251                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
252                    break;
253            }
254            return Reference;
255    }
256    
257  static void __inline get_range(  static uint8_t *
258          int32_t * const min_dx, int32_t * const max_dx,  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
         int32_t * const min_dy, int32_t * const max_dy,  
         const uint32_t x, const uint32_t y,  
         const uint32_t block_sz,                                        // block dimension, 8 or 16  
         const uint32_t width, const uint32_t height,  
         const uint32_t fcode)  
259  {  {
260    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
261            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
262            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
263            const uint32_t rounding = data->rounding;
264            const int halfpel_x = x/2;
265            const int halfpel_y = y/2;
266            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
267    
268            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
269            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
270            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
271                             // bottom left/right) during qpel refinement
272                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
273                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
274                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
275                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
276                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
277                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
278                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
279                    break;
280    
281          const int search_range = 32 << (fcode - 1);          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
282          const int high = search_range - 1;                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
283          const int low = -search_range;                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
284                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
285          // convert full-pixel measurements to half pixel                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
286          const int hp_width = 2 * width;                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
287          const int hp_height = 2 * height;                  break;
         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_  
288    
289          *max_dx = MIN(high,     hp_width - hp_x);          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
290          *max_dy = MIN(high,     hp_height - hp_y);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
291          *min_dx = MAX(low,      -(hp_edge + hp_x));                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
292          *min_dy = MAX(low,      -(hp_edge + hp_y));                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
293                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
294                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
295                    break;
296    
297            case 0: // pure halfpel position
298                    return (uint8_t *) ref1;
299            }
300            return Reference;
301  }  }
302    
303    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
304    
305  /*  static void
306   * getref: calculate reference image pointer  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
  * the decision to use interpolation h/v/hv or the normal image is  
  * based on dx & dy.  
  */  
   
 static __inline const uint8_t * get_ref(  
         const uint8_t * const refn,  
         const uint8_t * const refh,  
         const uint8_t * const refv,  
         const uint8_t * const refhv,  
         const uint32_t x, const uint32_t y,  
         const uint32_t block,                                   // block dimension, 8 or 16  
         const int32_t dx, const int32_t dy,  
         const uint32_t stride)  
307  {  {
308            int xc, yc;
309            const uint8_t * Reference;
310            VECTOR * current;
311            int32_t sad; uint32_t t;
312    
313          switch ( ((dx&1)<<1) + (dy&1) )         // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
314          {                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
         case 0  : return refn + (x*block+dx/2) + (y*block+dy/2)*stride;  
         case 1  : return refv + (x*block+dx/2) + (y*block+(dy-1)/2)*stride;  
         case 2  : return refh + (x*block+(dx-1)/2) + (y*block+dy/2)*stride;  
         default :  
         case 3  : return refhv + (x*block+(dx-1)/2) + (y*block+(dy-1)/2)*stride;  
         }  
315    
316            if (!data->qpel_precision) {
317                    Reference = GetReference(x, y, data);
318                    current = data->currentMV;
319                    xc = x; yc = y;
320            } else { // x and y are in 1/4 precision
321                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
322                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
323                    current = data->currentQMV;
324  }  }
325    
326            sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
327            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
328    
329  /* This is somehow a copy of get_ref, but with MV instead of X,Y */          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
330            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
331    
332  static __inline const uint8_t * get_ref_mv(          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
333          const uint8_t * const refn,                                                                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
         const uint8_t * const refh,  
         const uint8_t * const refv,  
         const uint8_t * const refhv,  
         const uint32_t x, const uint32_t y,  
         const uint32_t block,                   // block dimension, 8 or 16  
         const VECTOR* mv,       // measured in half-pel!  
         const uint32_t stride)  
 {  
334    
335          switch ( (((mv->x)&1)<<1) + ((mv->y)&1) )          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
336          {                  data->iMinSAD[0] = sad;
337          case 0  : return refn + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
338          case 1  : return refv + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;                  *dir = Direction;
         case 2  : return refh + (x*block+((mv->x)-1)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;  
         default :  
         case 3  : return refhv + (x*block+((mv->x)-1)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;  
339          }          }
340    
341  }          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
342                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
343            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
344                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
345            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
346                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
347            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
348                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
349    
350  #ifndef SEARCH16  }
 #define SEARCH16        PMVfastSearch16  
 //#define SEARCH16      FullSearch16  
 //#define SEARCH16      EPZSSearch16  
 #endif  
351    
352  #ifndef SEARCH8  static void
353  #define SEARCH8         PMVfastSearch8  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
354  //#define SEARCH8       EPZSSearch8  {
355  #endif          int32_t sad; uint32_t t;
356            const uint8_t * Reference;
357    
358  bool MotionEstimation(          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
359          MACROBLOCK * const pMBs,                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
         MBParam * const pParam,  
         const IMAGE * const pRef,  
         const IMAGE * const pRefH,  
         const IMAGE * const pRefV,  
         const IMAGE * const pRefHV,  
         IMAGE * const pCurrent,  
         const uint32_t iLimit)  
360    
361  {          if (!data->qpel_precision) Reference = GetReference(x, y, data);
362          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          else Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
         const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  
363    
364          uint32_t i, j, iIntra = 0;          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
365            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
366    
367          VECTOR mv16;          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
         VECTOR pmv16;  
368    
369          int32_t sad8 = 0;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
370          int32_t sad16;                  *(data->iMinSAD) = sad;
371          int32_t deviation;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
372                    *dir = Direction;
373            }
374    }
375    
         if (sadInit);  
                 (*sadInit)();  
376    
377          // note: i==horizontal, j==vertical  static void
378          for (i = 0; i < iHcount; i++)  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                 for (j = 0; j < iWcount; j++)  
379                  {                  {
380                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[j + i * iWcount];          uint32_t t;
381            const uint8_t * Reference;
382    
383                          sad16 = SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
384                                           j, i, pParam->motion_flags,                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
385                                           pParam, pMBs, &mv16, &pmv16);                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                         pMB->sad16=sad16;  
386    
387            Reference = GetReference(x, y, data);
388            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
389    
390                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTRA          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                            if (dev_intra < sad_inter - 2 * nb) use_intra  
                         */  
391    
392                          deviation = dev16(pCurrent->y + j*16 + i*16*pParam->edged_width, pParam->edged_width);          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
393            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
394    
395                          if (deviation < (sad16 - INTER_BIAS))          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
396                          {                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
397                                  pMB->mode = MODE_INTRA;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
398                                  pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;                  *dir = Direction; }
                                 pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;  
399    
400                                  iIntra++;          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
401                                  if(iIntra >= iLimit)                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
402                                          return 1;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
403                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
404                                  continue;          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
405                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
406            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
407                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
408                          }                          }
409    
410                          if (pParam->global_flags & XVID_INTER4V)  static void
411    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
412                          {                          {
413                                  pMB->sad8[0] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          int32_t sad, xc, yc;
414                                                         2 * j, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,          const uint8_t * Reference;
415                                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[0], &pMB->pmvs[0]);          uint32_t t;
416            VECTOR * current;
417    
418                                  pMB->sad8[1] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if ( (x > data->max_dx) | ( x < data->min_dx)
419                                                         2 * j + 1, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
                                                        pParam, pMBs, &pMB->mvs[1], &pMB->pmvs[1]);  
420    
421                                  pMB->sad8[2] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
                                                        2 * j, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
                                                        pParam, pMBs, &pMB->mvs[2], &pMB->pmvs[2]);  
422    
423                                  pMB->sad8[3] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
424                                                         2 * j + 1, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
425                                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);                  current = data->currentQMV;
426                    xc = x/2; yc = y/2;
427                                  sad8 = pMB->sad8[0] + pMB->sad8[1] + pMB->sad8[2] + pMB->sad8[3];          } else {
428                    Reference = GetReference(x, y, data);
429                    current = data->currentMV;
430                    xc = x; yc = y;
431                          }                          }
432            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
433                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
434    
435            sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
436            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
437    
438                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
439                             mpeg4:   if (sad8 < sad16 - nb/2+1) use_inter4v                                                                                  (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
                         */  
440    
                         if (pMB->dquant == NO_CHANGE) {  
                                 if (((pParam->global_flags & XVID_INTER4V)==0) ||  
                                     (sad16 < (sad8 + (int32_t)(IMV16X16 * pParam->quant)))) {  
441    
442                                          sad8 = sad16;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
443                                          pMB->mode = MODE_INTER;                  *(data->iMinSAD) = sad;
444                                          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;                  current->x = x; current->y = y;
445                                          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;                  *dir = Direction;
                                         pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;  
                                         pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;  
                                 }  
                                 else  
                                         pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                         }  
                         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;  
446                          }                          }
447                  }                  }
448    
449          return 0;  static void
450  }  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
   
 #define MVzero(A) ( ((A).x)==(0) && ((A).y)==(0) )  
   
 #define MVequal(A,B) ( ((A).x)==((B).x) && ((A).y)==((B).y) )  
   
   
 #define CHECK_MV16_ZERO {\  
   if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  
     && (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 NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
     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(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 NOCHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) \  
   { \  
     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(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)  
451  {  {
452          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  // maximum speed - for P/B/I decision
453          const int32_t iQuant = pParam->quant;          int32_t sad;
         const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;  
         int32_t iSAD;  
         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;  
454    
455          return iSAD;          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
456                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
457    
458  }          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
459  */                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
460    
461  int32_t Diamond16_MainSearch(          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
462          const uint8_t * const pRef,                  *(data->iMinSAD) = sad;
463          const uint8_t * const pRefH,                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
464          const uint8_t * const pRefV,                  *dir = Direction;
         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);  
                 }  
         else  
         {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
         }  
         return iMinSAD;  
465  }  }
466            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
467                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
468            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
469                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
470            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
471                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
472            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
473                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
474    
475  int32_t Square16_MainSearch(  }
                                         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,  
                                         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 square 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 square pattern, and new parts for all following diamonds */  
   
 /*   new direction are extra, so 1-4 is normal diamond  
       537  
       1*2  
       648  
 */  
   
         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);  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
   
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;  
476    
477                          switch (iDirection)  static void
478    CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
479                          {                          {
480                                  case 1:          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
481                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);          uint32_t t;
482                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
483                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);          VECTOR *current;
                                         break;  
                                 case 2:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
   
                                 case 3:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
   
                                 case 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         break;  
484    
485                                  case 5:          if ( (xf > data->max_dx) | (xf < data->min_dx)
486                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                  | (yf > data->max_dy) | (yf < data->min_dy) ) return;
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         break;  
487    
488                                  case 6:          if (!data->qpel_precision) {
489                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
490                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
491                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
492                    current = data->currentMV;
493                    xcf = xf; ycf = yf;
494                    xcb = xb; ycb = yb;
495            } else {
496                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
497                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
498                    current = data->currentQMV;
499                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
500                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
501                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
502            }
503    
504                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
505                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                   + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
506    
507                                          break;          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
508            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
509    
510                                  case 7:          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
511                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                                                                                  (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
512                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                                                                                  (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
513                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);                                                                                  (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
514    
515                                  case 8:          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
516                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                  *(data->iMinSAD) = sad;
517                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                  current->x = xf; current->y = yf;
518                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                  *dir = Direction;
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
                         default:  
                                         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);  
   
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
519                          }                          }
520                  }                  }
521          else  
522    static void
523    CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
524                  {                  {
525                          currMV->x = startx;          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
526                          currMV->y = starty;          uint32_t k;
527                  }          const uint8_t *ReferenceF;
528          return iMinSAD;          const uint8_t *ReferenceB;
529  }          VECTOR mvs, b_mvs;
530    
531            if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
532    
533  int32_t Full16_MainSearch(          for (k = 0; k < 4; k++) {
534                                          const uint8_t * const pRef,                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
535                                          const uint8_t * const pRefH,                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
536                                          const uint8_t * const pRefV,                          data->directmvB[k].x
537                                          const uint8_t * const pRefHV,                          : mvs.x - data->referencemv[k].x);
                                         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)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx,dy;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
         for (dx = min_dx; dx<=max_dx; dx+=iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy<= max_dy; dy+=iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx,dy);  
538    
539          return iMinSAD;                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
540  }                  b_mvs.y = ((y == 0) ?
541                            data->directmvB[k].y
542                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
543    
544  int32_t Full8_MainSearch(                  if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
545                                          const uint8_t * const pRef,                          | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
546                                          const uint8_t * const pRefH,                          | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
547                                          const uint8_t * const pRefV,                          | (b_mvs.y > data->max_dy) | (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
                                         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)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx,dy;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
         for (dx = min_dx; dx<=max_dx; dx+=iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy<= max_dy; dy+=iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV8_CANDIDATE(dx,dy);  
548    
549          return iMinSAD;                  if (data->qpel) {
550                            xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
551                            xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
552                    } else {
553                            xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
554                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
555                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
556                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
557  }  }
558    
559                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
560                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
561    
562                    sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
563                                                    ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
564                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
565            }
566    
567  int32_t Halfpel16_Refine(          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
         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;  
568    
569          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
570          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
571          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
572          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);                                                                                  (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
         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);  
573    
574          return iMinSAD;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
575                    *(data->iMinSAD) = sad;
576                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
577                    *dir = Direction;
578            }
579  }  }
580    
581  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  static void
582    CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
583    {
584            int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
585            const uint8_t *ReferenceF;
586            const uint8_t *ReferenceB;
587            VECTOR mvs, b_mvs;
588    
589            if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
590    
591  int32_t PMVfastSearch16(          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
592                                          const uint8_t * const pRef,          b_mvs.x = ((x == 0) ?
593                                          const uint8_t * const pRefH,                  data->directmvB[0].x
594                                          const uint8_t * const pRefV,                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
 {  
         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;  
595    
596          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
597            b_mvs.y = ((y == 0) ?
598                    data->directmvB[0].y
599                    : mvs.y - data->referencemv[0].y);
600    
601          int32_t iDiamondSize;          if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
602                    | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
603                    | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
604                    | (b_mvs.y > data->max_dy) | (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
605    
606          int32_t min_dx;          if (data->qpel) {
607          int32_t max_dx;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
608          int32_t min_dy;                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
609          int32_t max_dy;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
610                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
611            } else {
612                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
613                    xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
614                    ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
615                    ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
616            }
617    
618          int32_t iFound;          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
619            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
620    
621          VECTOR newMV;          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
622          VECTOR backupMV;        /* just for PMVFAST */                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
623                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
624                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
625    
626          VECTOR pmv[4];          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
627          int32_t psad[4];                  *(data->iMinSAD) = sad;
628                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
629                    *dir = Direction;
630            }
631    }
632    
633          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
634    
635          static int32_t threshA,threshB;  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD,iSAD;  
636    
637  /* Get maximum range */  static void
638          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,  AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
639                    x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);  {
640    
641  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
642    
643          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          int iDirection;
         { min_dx = EVEN(min_dx);  
         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; */  
644    
645            for(;;) { //forever
646                    iDirection = 0;
647                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
648                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
649                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
650                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
651    
652          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
653    
654          if ((x==0) && (y==0) )                  if (iDirection) {               //if anything found
655          {                          bDirection = iDirection;
656                  threshA =  512;                          iDirection = 0;
657                  threshB = 1024;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
658                            if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
659                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
660                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
661                            } else {                        // what remains here is up or down
662                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
663                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
664                            }
665    
666                            if (iDirection) {
667                                    bDirection += iDirection;
668                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
669                            }
670                    } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
671                            switch (bDirection) {
672                            case 2:
673                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
674                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
675                                    break;
676                            case 1:
677                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
678                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
679                                    break;
680                            case 2 + 4:
681                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
682                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
683                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
684                                    break;
685                            case 4:
686                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
687                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
688                                    break;
689                            case 8:
690                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
691                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
692                                    break;
693                            case 1 + 4:
694                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
695                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
696                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
697                                    break;
698                            case 2 + 8:
699                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
700                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
701                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
702                                    break;
703                            case 1 + 8:
704                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
705                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
706                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
707                                    break;
708                            default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
709                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
710                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
711                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
712                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
713                                    break;
714                            }
715                            if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
716                            bDirection = iDirection;
717                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
718                    }
719          }          }
         else  
         {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA+256;  
                 if (threshA< 512) threshA =  512;  
                 if (threshA>1024) threshA = 1024;  
                 if (threshB>1792) threshB = 1792;  
720          }          }
721    
722          iFound=0;  static void
723    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
724  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  {
725     vector of the median.          int iDirection;
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[0]) ) )  
                 iFound=2;  
726    
727  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          do {
728     Otherwise select large Diamond Search.                  iDirection = 0;
729  */                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
730                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
731                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
732                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
733                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
734                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
735                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
736                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
737    
738          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536) || (bPredEq) )                  bDirection = iDirection;
739                  iDiamondSize=1; // halfpel!                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
740          else          } while (iDirection);
741                  iDiamondSize=2; // halfpel!  }
742    
743          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16) )  static void
744                  iDiamondSize*=2;  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
745    {
746    
747  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
748    
749            int iDirection;
750    
751  // Prepare for main loop          do {
752                    iDirection = 0;
753                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
754                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
755                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
756                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
757    
758          *currMV=pmv[0];         /* current best := prediction */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
         {       /* This should NOT be necessary! */  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
759    
760          if (currMV->x > max_dx)                  if (iDirection) {               //checking if anything found
761          {                          bDirection = iDirection;
762                  currMV->x=max_dx;                          iDirection = 0;
763                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
764                            if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
765                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
766                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
767                            } else {                        // what remains here is up or down
768                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
769                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
770          }          }
771          if (currMV->x < min_dx)                          bDirection += iDirection;
772          {                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                 currMV->x=min_dx;  
773          }          }
         if (currMV->y > max_dy)  
         {  
                 currMV->y=max_dy;  
774          }          }
775          if (currMV->y < min_dy)          while (iDirection);
         {  
                 currMV->y=min_dy;  
776          }          }
777    
778          iMinSAD = sad16( cur,  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),  
                          iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;  
779    
780          if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )  static void
781    SubpelRefine(const SearchData * const data)
782          {          {
783    /* Do a half-pel or q-pel refinement */
784            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
785            int iDirection; //only needed because macro expects it
786    
787                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
788                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
789                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
790                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
791            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
792            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
793            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
794            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
795          }          }
796    
797  /*  static __inline int
798     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
799     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                                                          const int x, const int y,
800     Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
    If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
   
 // (0,0) is always possible  
   
         CHECK_MV16_ZERO;  
   
 // previous frame MV is always possible  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);  
801    
 // left neighbour, if allowed  
         if (x != 0)  
802          {          {
803                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          if(!rrv) {
804                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                  uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*stride*8,
805                  pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                                                  reference->u + x*8 + y*stride*8, stride);
806                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
807                    sadC += sad8(current->v + (x + y*stride)*8,
808                                                    reference->v + (x + y*stride)*8, stride);
809                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
810                    return 1;
811    
812            } else {
813                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*stride*16,
814                                                    reference->u + x*16 + y*stride*16, stride, 256*4096);
815                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
816                    sadC += sad16(current->v + (x + y*stride)*16,
817                                                    reference->v + (x + y*stride)*16, stride, 256*4096);
818                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
819                    return 1;
820                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
821          }          }
822    
823  // top neighbour, if allowed  static __inline void
824          if (y != 0)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
825          {          {
826                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
827                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
828                  pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
829            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
830                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
831    
832  // top right neighbour, if allowed  bool
833                  if (x != (iWcount-1))  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
834                                     FRAMEINFO * const current,
835                                     FRAMEINFO * const reference,
836                                     const IMAGE * const pRefH,
837                                     const IMAGE * const pRefV,
838                                     const IMAGE * const pRefHV,
839                                     const uint32_t iLimit)
840                  {                  {
841                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
842                          {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
843                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
844                          }  
845                          CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
846            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
847            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
848    
849            uint32_t x, y;
850            uint32_t iIntra = 0;
851            int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
852    
853            // some pre-initialized thingies for SearchP
854            int32_t temp[8];
855            VECTOR currentMV[5];
856            VECTOR currentQMV[5];
857            int32_t iMinSAD[5];
858            SearchData Data;
859            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
860            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
861            Data.currentMV = currentMV;
862            Data.currentQMV = currentQMV;
863            Data.iMinSAD = iMinSAD;
864            Data.temp = temp;
865            Data.iFcode = current->fcode;
866            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
867            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
868            Data.chroma = current->motion_flags & PMV_CHROMA16;
869            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
870    
871            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
872                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
873                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
874                    Data.qpel = Data.chroma = 0;
875            }
876    
877            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
878            if (sadInit) (*sadInit) ();
879    
880            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
881                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
882                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
883    
884                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
885                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
886                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
887                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
888    
889                            else pMB->sad16 =
890                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
891                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
892                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
893    
894                            if (Data.chroma) {
895                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
896                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
897                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
898                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
899                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
900                            }
901    
902                            sad00 = pMB->sad16;
903    
904                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
905                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
906                            } else {
907                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
908                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
909                                            if (quant > 31) quant = 31;
910                                            else if (quant < 1) quant = 1;
911                                    }
912                            }
913                            pMB->quant = current->quant;
914    
915    //initial skip decision
916    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
917                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
918                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
919                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
920                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
921                                                    continue;
922                  }                  }
923          }          }
924    
925  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
926     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,
927  */                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
928                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
929          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )  
930          {  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
931                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        {
932                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
933                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                                          && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )
934                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
935                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
936                                                    continue;
937                                            }
938          }          }
939    
940    /* finally, intra decision */
941    
942  /************ (Diamond Search)  **************/                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
943  /*                          if (pMB->quant > 8) InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
944     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                          if (y != 0)
945     If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
946     Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.                          if (x != 0)
947     If center then goto step 10.                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
    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.  
 */  
   
         backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
948    
949  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                          if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
950          iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                          if (Data.rrv) InterBias *= 4;
                                           x, y,  
                                           currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
951    
952          if (iSAD < iMinSAD)                          if (InterBias < pMB->sad16) {
953          {                                  int32_t deviation;
954                  *currMV = newMV;                                  if (!Data.rrv)
955                  iMinSAD = iSAD;                                          deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16, iEdgedWidth);
956                                    else {
957                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32, iEdgedWidth)
958                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16, iEdgedWidth)
959                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16 * iEdgedWidth, iEdgedWidth)
960                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16 * (iEdgedWidth+1), iEdgedWidth);
961                                    }
962                                    if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
963                                            if (++iIntra >= iLimit) return 1;
964                                            SkipMacroblockP(pMB, 0); //same thing
965                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
966                                    }
967                            }
968                    }
969          }          }
970    
971          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
         {  
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )  
                 {       iSAD = Diamond16_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);  
   
                 if (iSAD < iMinSAD)  
972                  {                  {
973                          *currMV = newMV;                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
                         iMinSAD = iSAD;  
974                  }                  }
975    
976            return 0;
977                  }                  }
978    
                 if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  
                 {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                                           x, y,  
                                                           0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
979    
980                  if (iSAD < iMinSAD)  static __inline int
981    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
982                  {                  {
983                          *currMV = newMV;          int mask = 255, j;
984                          iMinSAD = iSAD;          for (j = 0; j < i; j++) {
985                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
986                    if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
987                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
988                            else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
989                    } else
990                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
991                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
992                                    else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
993                  }                  }
994                  }                  }
995            return mask;
996          }          }
997    
998  /*  static __inline void
999     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1000  */                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1001    {
1002    
1003  PMVfast16_Terminate_with_Refine:  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1004          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
                 iMinSAD = Halfpel16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                   x, y,  
                                   currMV, iMinSAD,  
                                   pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1005    
1006  PMVfast16_Terminate_without_Refine:          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1007          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1008          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1009          return iMinSAD;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
 }  
1010    
1011            if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
1012            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1013    
1014            if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
1015            else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1016    
1017            // [1] median prediction
1018            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
1019    
1020            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
1021    
1022            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1023            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1024    
1025  int32_t Diamond8_MainSearch(          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1026          const uint8_t * const pRef,                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
1027          const uint8_t * const pRefH,                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1028          const uint8_t * const pRefV,          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1029          const uint8_t * const pRefHV,  
1030          const uint8_t * const cur,          if (rrv) {
1031          const int x, const int y,                  int i;
1032          int32_t startx, int32_t starty,                  for (i = 0; i < 7; i++) {
1033          int32_t iMinSAD,                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1034          VECTOR * const currMV,                          pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
         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_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;       // since iDirection!=0, this is well defined!  
   
                         if ( iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                         if ( iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                         if ( iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                         if ( iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                 }  
         else  
         {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
1035          }          }
         return iMinSAD;  
1036  }  }
   
 int32_t Halfpel8_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_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);  
         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);  
   
         return iMinSAD;  
1037  }  }
1038    
1039    static void
1040  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  SearchP(const IMAGE * const pRef,
   
 int32_t PMVfastSearch8(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
1041                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
1042                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
1043                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
1044                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
1045                                          const int x, const int y,                  const int x,
1046                                          const int start_x, int start_y,                  const int y,
1047                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1048                    const uint32_t iQuant,
1049                    SearchData * const Data,
1050                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
1051                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1052                                          VECTOR * const currMV,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
1053                                          VECTOR * const currPMV)                  int inter4v,
1054  {                  MACROBLOCK * const pMB)
1055          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  {
1056    
1057            int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1058            VECTOR pmv[7];
1059    
1060            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1061                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1062    
1063            get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1064    
1065            Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1066            i = Data->rrv ? 2 : 1;
1067            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1068            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1069            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1070    
1071            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1072            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1073            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1074            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1075            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1076            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1077    
1078            Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1079            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1080            Data->qpel_precision = 0;
1081    
1082            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1083    
1084            for(i = 0; i < 5; i++)
1085                    Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1086    
1087            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1088            else Data->predMV = pmv[0];
1089    
1090            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1091            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1092            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1093            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1094            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1095            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1096    
1097          const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;          if (x | y) {
1098          const int32_t iQuant = pParam->quant;                  threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
1099          const int32_t iWidth = pParam->width;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1100          const int32_t iHeight = pParam->height;                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1101          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          } else threshA = 512;
1102    
1103          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1104                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1105    
1106          int32_t iDiamondSize;          if (!Data->rrv) {
1107                    if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1108                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1109            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1110    
1111          int32_t min_dx;  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1112    
1113          VECTOR pmv[4];          for (i = 1; i < 7; i++) {
1114          int32_t psad[4];                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1115          VECTOR newMV;                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1116          VECTOR backupMV;                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1117            }
1118    
1119          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1120                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1121                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1122                    inter4v = 0;
1123            else {
1124    
1125          static int32_t threshA,threshB;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1126          int32_t iFound,bPredEq;                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1127          int32_t iMinSAD,iSAD;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1128                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1129    
1130          int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1131    
1132  /* Get maximum range */  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1133          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1134                    x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);          which makes it more different than the diamond above */
1135    
1136  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so range is relative to 0,0 */                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1137                            int32_t bSAD;
1138                            VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1139                            if (Data->rrv) {
1140                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1141                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1142                            } else
1143                                    if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1144                                            startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1145                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1146                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1147    
1148          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8 ))                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1149          { min_dx = EVEN(min_dx);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1150          max_dx = EVEN(max_dx);                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1151          min_dy = EVEN(min_dy);                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1152          max_dy = EVEN(max_dy);                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1153          }               /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                          }
1154    
1155                            backupMV = Data->currentMV[0];
1156                            if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 && !Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 1;
1157                            else startMV.x = startMV.y = 0;
1158                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1159                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1160    
1161          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, (x>>1), (y>>1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1162                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1163                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1164                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1165                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1166                            }
1167                    }
1168            }
1169    
1170          if ((x==0) && (y==0) )          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
         {  
                 threshA =  512/4;  
                 threshB = 1024/4;  
1171    
1172          }          for(i = 0; i < 5; i++) {
1173          else                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1174          {                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                 threshA = psad[0]/4;                    /* good estimate */  
                 threshB = threshA+256/4;  
                 if (threshA< 512/4) threshA =  512/4;  
                 if (threshA>1024/4) threshA = 1024/4;  
                 if (threshB>1792/4) threshB = 1792/4;  
1175          }          }
1176    
1177          iFound=0;          if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
1178                    Data->qpel_precision = 1;
1179  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1180     vector of the median.                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
1181    
1182          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[iSubBlock]) ) )                  SubpelRefine(Data);
1183                  iFound=2;          }
1184    
1185  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30) inter4v = 0;
1186     Otherwise select large Diamond Search.          if (inter4v) {
1187  */                  SearchData Data8;
1188                    memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1189    
1190          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536/4) || (bPredEq) )                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1191                  iDiamondSize=1; // 1 halfpel!                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1192          else                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1193                  iDiamondSize=2; // 2 halfpel = 1 full pixel!                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1194    
1195          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8) )                  if (Data->chroma) {
1196                  iDiamondSize*=2;                          int sumx = 0, sumy = 0;
1197                            const int div = 1 + Data->qpel;
1198                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1199    
1200  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1201     MinSAD=SAD                                  sumx += mv[i].x / div;
1202     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                                  sumy += mv[i].y / div;
1203     and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                          }
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1204    
1205                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1206                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1207                    }
1208            }
1209    
1210  // Prepare for main loop          if (Data->rrv) {
1211                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1212                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1213            }
1214    
1215          currMV->x=start_x;              /* start with mv16 */          if (!(inter4v) ||
1216          currMV->y=start_y;                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1217                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1218    // INTER MODE
1219                    pMB->mode = MODE_INTER;
1220                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1221                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1222    
1223          iMinSAD = sad8( cur,                  if(Data->qpel) {
1224                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1225                          iEdgedWidth);                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1226          iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1227                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1228                    } else {
1229                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1230                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1231                    }
1232            } else {
1233    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1234                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1235                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1236                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1237            }
1238    }
1239    
1240          if ( (iMinSAD < 256/4 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock])) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )  static void
1241    Search8(const SearchData * const OldData,
1242                    const int x, const int y,
1243                    const uint32_t MotionFlags,
1244                    const MBParam * const pParam,
1245                    MACROBLOCK * const pMB,
1246                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1247                    const int block,
1248                    SearchData * const Data)
1249          {          {
1250                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          int i = 0;
1251                          goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1252                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1253                          goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1254    
1255            if(Data->qpel) {
1256                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1257                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1258                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1259            } else {
1260                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1261                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1262                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1263          }          }
1264    
1265            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1266    
1267  /*          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1268     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                  if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
    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' ??? ***********  
 */  
1269    
1270  // the prediction might be even better than mv16                  Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1271          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x,pmv[0].y);                  Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1272                    Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1273                    Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1274    
1275  // (0,0) is always possible                  Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1276          CHECK_MV8_ZERO;                  Data->qpel_precision = 0;
1277    
1278  // previous frame MV is always possible                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1279          CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[iSubBlock].x,pMB->mvs[iSubBlock].y);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1280    
1281  // left neighbour, if allowed                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1282          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR)                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1283          {  
1284                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1285                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1286                  pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1287                            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1288                            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1289                                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1290                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1291    
1292                            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1293    
1294                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1295                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1296                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1297                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1298          }          }
1299    
1300  // top neighbour, if allowed                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1301          if (psad[2] != MV_MAX_ERROR)                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))  
                 {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                 pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                 }  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1302    
1303  // top right neighbour, if allowed                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1304                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR)  
1305                  {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1306                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1307                          {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1308                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                          }
1309                          }                          }
1310                          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
1311                    if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1312                                    Data->qpel_precision = 1;
1313                                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1314                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1315                                    SubpelRefine(Data);
1316                  }                  }
1317          }          }
1318    
1319  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          if (Data->rrv) {
1320     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1321  */                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1322            }
1323    
1324          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock]) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )          if(Data->qpel) {
1325          {                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1326                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1327                          goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1328                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          } else {
1329                          goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1330          }                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1331            }
 /************ (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.  
 */  
1332    
1333          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1334            pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1335    }
1336    
1337  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  /* motion estimation for B-frames */
         iSAD = Diamond8_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                          x, y,  
                                          currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                                          pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1338    
1339          if (iSAD < iMinSAD)  static __inline VECTOR
1340    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1341          {          {
1342                  *currMV = newMV;  /* the stupidiest function ever */
1343                  iMinSAD = iSAD;          return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
1344          }          }
1345    
1346          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)  static void __inline
1347          {  PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1348  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                                                          const uint32_t iWcount,
1349                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1350                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )                                                          const uint32_t mode_curr)
                 {       iSAD = Diamond16_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);  
   
                 if (iSAD < iMinSAD)  
1351                  {                  {
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
                 }  
1352    
1353                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )          // [0] is prediction
1354                  {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
                                                           x, y,  
                                                           0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1355    
1356                  if (iSAD < iMinSAD)          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
                 {  
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
                 }  
         }  
1357    
1358  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1359     By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
 */  
1360    
1361  PMVfast8_Terminate_with_Refine:          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1362          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)           // perform final half-pel step                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1363                  iMinSAD = Halfpel8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1364                                                   x, y,          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
                                                  currMV, iMinSAD,  
                                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1365    
1366            if (y != 0) {
1367                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1368                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1369            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1370    
1371  PMVfast8_Terminate_without_Refine:          if (x != 0) {
1372          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                  pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1373          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1374            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1375    
1376          return iMinSAD;          if (x != 0 && y != 0) {
1377                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1378                    pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1379            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1380  }  }
1381    
1382  int32_t EPZSSearch16(  
1383                                          const uint8_t * const pRef,  /* search backward or forward */
1384    static void
1385    SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1386                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
1387                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
1388                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
1389                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
1390                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
1391                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1392                            const uint32_t iFcode,
1393                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
1394                                          MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1395                                          VECTOR * const currMV,                          const VECTOR * const predMV,
1396                                          VECTOR * const currPMV)                          int32_t * const best_sad,
1397                            const int32_t mode_current,
1398                            SearchData * const Data)
1399  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  
         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;  
1400    
1401          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          int i, iDirection = 255, mask;
1402            VECTOR pmv[7];
1403            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1404            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1405            Data->iFcode = iFcode;
1406            Data->qpel_precision = 0;
1407            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1408    
1409          int32_t min_dx;          Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1410          int32_t max_dx;          Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1411          int32_t min_dy;          Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1412          int32_t max_dy;          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1413            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1414            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1415    
1416          VECTOR newMV;          Data->predMV = *predMV;
         VECTOR backupMV;  
1417    
1418          VECTOR pmv[4];          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1419          int32_t psad[8];                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1420    
1421          static MACROBLOCK * oldMBs = NULL;          pmv[0] = Data->predMV;
1422          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
         MACROBLOCK * oldMB = NULL;  
1423    
1424          static int32_t thresh2;          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD,iSAD=9999;  
1425    
1426          MainSearch16FuncPtr EPZSMainSearchPtr;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1427            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1428    
1429          if (oldMBs == NULL)  // main loop. checking all predictions
1430          {       oldMBs = (MACROBLOCK*) calloc(1,iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));          for (i = 0; i < 7; i++) {
1431                  fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1432                    CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1433          }          }
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
1434    
1435  /* Get maximum range */          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1436          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1437                          x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1438    
1439  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1440    
1441          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          SubpelRefine(Data);
         { min_dx = EVEN(min_dx);  
           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; */  
1442    
1443          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1444                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1445                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1446                    Data->qpel_precision = 1;
1447                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1448                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1449                    SubpelRefine(Data);
1450            }
1451    
1452  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
         MinSAD=SAD  
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1453    
1454  // Prepare for main loop          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1455            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
1456    
1457          *currMV=pmv[0];         /* current best := median prediction */          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1458          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16))                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1459          {                  pMB->mode = mode_current;
1460                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  if (Data->qpel) {
1461                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1462                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1463                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1464                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1465                            else
1466                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1467                    } else {
1468                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1469                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1470                    }
1471                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1472                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1473          }          }
1474    
1475          if (currMV->x > max_dx)          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1476                  currMV->x=max_dx;          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1477          if (currMV->x < min_dx)  }
                 currMV->x=min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y=max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y=min_dy;  
1478    
1479  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/  static void
1480    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1481                                    const IMAGE * const f_Ref,
1482                                    const IMAGE * const b_Ref,
1483                                    MACROBLOCK * const pMB,
1484                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1485                                    const SearchData * const Data)
1486    {
1487            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1488            int32_t sum;
1489            const int div = 1 + Data->qpel;
1490            int k;
1491            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1492    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1493    
1494            for (k = 0; k < 4; k++) {
1495                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1496                    dx += Data->directmvF[0].x / div;
1497                    b_dy += Data->directmvB[0].y / div;
1498                    b_dx += Data->directmvB[0].x / div;
1499            }
1500    
1501            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1502            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1503            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1504            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1505    
1506            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1507                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1508                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1509                                            stride);
1510    
1511            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1512    
1513            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1514                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1515                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1516                                            stride);
1517    
1518            if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1519    }
1520    
1521    static __inline uint32_t
1522    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1523                                    const uint8_t * const f_RefH,
1524                                    const uint8_t * const f_RefV,
1525                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1526                                    const IMAGE * const b_Ref,
1527                                    const uint8_t * const b_RefH,
1528                                    const uint8_t * const b_RefV,
1529                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1530                                    const IMAGE * const pCur,
1531                                    const int x, const int y,
1532                                    const uint32_t MotionFlags,
1533                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1534                                    const MBParam * const pParam,
1535                                    MACROBLOCK * const pMB,
1536                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1537                                    int32_t * const best_sad,
1538                                    SearchData * const Data)
1539    
1540    {
1541            int32_t skip_sad;
1542            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1543            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1544    
1545            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1546            Data->Ref = f_Ref->y + k;
1547            Data->RefH = f_RefH + k;
1548            Data->RefV = f_RefV + k;
1549            Data->RefHV = f_RefHV + k;
1550            Data->bRef = b_Ref->y + k;
1551            Data->bRefH = b_RefH + k;
1552            Data->bRefV = b_RefV + k;
1553            Data->bRefHV = b_RefHV + k;
1554            Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1555            Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1556            Data->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1557            Data->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1558    
1559            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1560            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1561            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1562            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1563            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1564    
1565            Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1566            Data->qpel_precision = 0;
1567    
1568            for (k = 0; k < 4; k++) {
1569                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1570                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1571                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1572                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1573    
1574                    if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1575                            | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
1576    
1577                            *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1578                            pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1579                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1580                            return 256*4096;
1581                    }
1582                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1583                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1584                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1585                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1586                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1587                            break;
1588                    }
1589            }
1590    
1591          iMinSAD = sad16( cur,          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
                 get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),  
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;  
1592    
1593  // thresh1 is fixed to 256          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1594          if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )  
1595                  {  // initial (fast) skip decision
1596                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1597                                  goto EPZS16_Terminate_without_Refine;                  //possible skip
1598                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                  if (Data->chroma) {
1599                                  goto EPZS16_Terminate_with_Refine;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1600                            return *Data->iMinSAD; // skip.
1601                    } else {
1602                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1603                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1604                    }
1605                  }                  }
1606    
1607  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1608    
1609  // previous frame MV  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1610          CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1611    
1612  // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1613  // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1614                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1615    
1616          if ((x==0) && (y==0) )          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
         {  
                 thresh2 =  512;  
         }  
         else  
         {  
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
1617    
1618                  thresh2 = MIN(psad[0],iSAD)*6/5 + 128;          SubpelRefine(Data);
         }  
1619    
1620  // MV=(0,0) is often a good choice          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1621    
1622          CHECK_MV16_ZERO;          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1623            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1624    
1625            pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1626    
1627  // left neighbour, if allowed          for (k = 0; k < 4; k++) {
1628          if (x != 0)                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1629          {                  pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1630                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                                          ? Data->directmvB[k].x
1631                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                                                          :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1632                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                  pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1633                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1634                                                            ? Data->directmvB[k].y
1635                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1636                    if (Data->qpel) {
1637                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1638                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1639                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1640                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1641                    }
1642    
1643                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1644                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1645                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1646                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1647                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1648                            break;
1649                  }                  }
1650                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);          }
1651            return skip_sad;
1652          }          }
1653    
1654  // top neighbour, if allowed  static void
1655          if (y != 0)  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
1656          {                                  const uint8_t * const f_RefH,
1657                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                  const uint8_t * const f_RefV,
1658                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1659                          pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                                  const IMAGE * const b_Ref,
1660                                    const uint8_t * const b_RefH,
1661                                    const uint8_t * const b_RefV,
1662                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1663                                    const IMAGE * const pCur,
1664                                    const int x, const int y,
1665                                    const uint32_t fcode,
1666                                    const uint32_t bcode,
1667                                    const uint32_t MotionFlags,
1668                                    const MBParam * const pParam,
1669                                    const VECTOR * const f_predMV,
1670                                    const VECTOR * const b_predMV,
1671                                    MACROBLOCK * const pMB,
1672                                    int32_t * const best_sad,
1673                                    SearchData * const fData)
1674    
1675    {
1676    
1677            int iDirection, i, j;
1678            SearchData bData;
1679    
1680            fData->qpel_precision = 0;
1681            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1682            *fData->iMinSAD = 4096*256;
1683            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1684            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1685    
1686            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1687            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;
1688            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1689            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1690            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1691            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;
1692            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1693            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1694            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1695            bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1696            bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1697            bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1698            bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1699    
1700    
1701            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1702            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1703            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1704    
1705            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);
1706            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);
1707    
1708            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1709            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1710            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1711            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1712    
1713            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1714            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1715            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1716            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1717    
1718            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1719    
1720    //diamond
1721            do {
1722                    iDirection = 255;
1723                    // forward MV moves
1724                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1725    
1726                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1727                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1728                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1729                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1730    
1731                    // backward MV moves
1732                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1733                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1734                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1735                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1736                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1737                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1738    
1739            } while (!(iDirection));
1740    
1741    //qpel refinement
1742            if (fData->qpel) {
1743                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1744                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1745                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1746                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1747                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1748                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1749                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1750                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1751                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1752                    SubpelRefine(fData);
1753                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1754                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1755                    SubpelRefine(&bData);
1756            }
1757    
1758            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1759    
1760            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1761                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1762                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1763                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1764                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1765                    if (fData->qpel) {
1766                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1767                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1768                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1769                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1770                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1771                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1772                    } else {
1773                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1774                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1775                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1776                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1777                    }
1778            }
1779    }
1780    
1781    void
1782    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
1783                                             FRAMEINFO * const frame,
1784                                             const int32_t time_bp,
1785                                             const int32_t time_pp,
1786                                             // forward (past) reference
1787                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
1788                                             const IMAGE * const f_ref,
1789                                             const IMAGE * const f_refH,
1790                                             const IMAGE * const f_refV,
1791                                             const IMAGE * const f_refHV,
1792                                             // backward (future) reference
1793                                             const FRAMEINFO * const b_reference,
1794                                             const IMAGE * const b_ref,
1795                                             const IMAGE * const b_refH,
1796                                             const IMAGE * const b_refV,
1797                                             const IMAGE * const b_refHV)
1798    {
1799            uint32_t i, j;
1800            int32_t best_sad;
1801            uint32_t skip_sad;
1802            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1803            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1804    
1805            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1806    
1807            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1808            const int32_t TRD = time_pp;
1809    
1810    // some pre-inintialized data for the rest of the search
1811    
1812            SearchData Data;
1813            int32_t iMinSAD;
1814            VECTOR currentMV[3];
1815            VECTOR currentQMV[3];
1816            int32_t temp[8];
1817            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1818            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1819            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1820            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1821            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
1822            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1823            Data.rounding = 0;
1824            Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
1825            Data.temp = temp;
1826    
1827            Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1828            // note: i==horizontal, j==vertical
1829            for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1830    
1831                    f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
1832    
1833                    for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
1834                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1835                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1836    
1837    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1838                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1839                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1840                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1841                                            continue;
1842                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1843    
1844  // top right neighbour, if allowed                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1845                  if (x != (iWcount-1))                          Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
1846                  {                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
1847                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          pMB->quant = frame->quant;
1848                          {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
1849                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1850            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
1851                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1852                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1853                                                                            &frame->image,
1854                                                                            i, j,
1855                                                                            frame->motion_flags,
1856                                                                            TRB, TRD,
1857                                                                            pParam,
1858                                                                            pMB, b_mb,
1859                                                                            &best_sad,
1860                                                                            &Data);
1861    
1862                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1863    
1864                            // forward search
1865                            SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1866                                                    &frame->image, i, j,
1867                                                    frame->motion_flags,
1868                                                    frame->fcode, pParam,
1869                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
1870                                                    MODE_FORWARD, &Data);
1871    
1872                            // backward search
1873                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1874                                                    &frame->image, i, j,
1875                                                    frame->motion_flags,
1876                                                    frame->bcode, pParam,
1877                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
1878                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
1879    
1880                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
1881                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1882                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1883                                                    &frame->image,
1884                                                    i, j,
1885                                                    frame->fcode, frame->bcode,
1886                                                    frame->motion_flags,
1887                                                    pParam,
1888                                                    &f_predMV, &b_predMV,
1889                                                    pMB, &best_sad,
1890                                                    &Data);
1891    
1892    // final skip decision
1893                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
1894                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
1895                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
1896    
1897                            switch (pMB->mode) {
1898                                    case MODE_FORWARD:
1899                                            f_count++;
1900                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
1901                                            break;
1902                                    case MODE_BACKWARD:
1903                                            b_count++;
1904                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
1905                                            break;
1906                                    case MODE_INTERPOLATE:
1907                                            i_count++;
1908                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
1909                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
1910                                            break;
1911                                    case MODE_DIRECT:
1912                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
1913                                            d_count++;
1914                                    default:
1915                                            break;
1916                            }
1917                          }                          }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
1918                  }                  }
1919          }          }
1920    
1921  /* Terminate if MinSAD <= T_2  static __inline void
1922     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
1923  */                                  const uint8_t * const pCur,
1924                                    const int x,
1925          if ( (iMinSAD <= thresh2)                                  const int y,
1926                  || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD <= pMB->sad16) ) )                                  const MBParam * const pParam,
1927                                    MACROBLOCK * const pMBs,
1928                                    SearchData * const Data)
1929                  {                  {
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
                 }  
1930    
1931  /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/          int i, mask;
1932            VECTOR pmv[3];
1933            MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1934    
1935          backupMV = pMB->mvs[0];                 // last MV          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
         backupMV.x += (pMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x );       // acceleration X  
         backupMV.y += (pMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y );       // acceleration Y  
1936    
1937          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x,backupMV.y);          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
1938            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
1939            else
1940                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
1941                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
1942                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
1943                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
1944                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
1945    
1946  // left neighbour          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1947          if (x != 0)                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, Data->rrv);
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((oldMB-1)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1948    
1949  // top neighbour          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1950          if (y != 0)          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((oldMB-iWcount)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1951    
1952  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1953            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1954            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
1955            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
1956            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
1957    
1958          if (x != iWcount-1)          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((pMB+1)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1959    
1960  // bottom neighbour, dito          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
         if (y != iHcount-1)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((pMB+iWcount)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1961    
1962  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
1963          if (iMinSAD <= thresh2)                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
1964                  {                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
1965                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
1966                                  goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
1967                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
1968                                  goto EPZS16_Terminate_with_Refine;                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
                 }  
1969    
1970  /************ (if Diamond Search)  **************/                  for (i = 0; i < 4; i++) {
1971                            MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
1972                            MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
1973                            MB->mode = MODE_INTER;
1974                            MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
1975                    }
1976            }
1977    }
1978    
1979          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  #define INTRA_BIAS              2500
1980    #define INTRA_THRESH    1500
1981    #define INTER_THRESH    1400
1982    
1983  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  int
1984    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
1985                            FRAMEINFO * const Current,
1986                            MBParam * const pParam,
1987                            int maxIntra, //maximum number if non-I frames
1988                            int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
1989                            int bCount) // number of B frames in a row
1990    {
1991            uint32_t x, y, intra = 0;
1992            int sSAD = 0;
1993            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
1994            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
1995            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
1996    
1997            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
1998            VECTOR currentMV[5];
1999            SearchData Data;
2000            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2001            Data.currentMV = currentMV;
2002            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2003            Data.iFcode = Current->fcode;
2004            Data.rrv = Current->global_flags & XVID_REDUCED;
2005            Data.temp = temp;
2006            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2007    
2008          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2009                  EPZSMainSearchPtr = Square16_MainSearch;                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2010          else          else
2011                  EPZSMainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2012                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2013    
2014          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          InterThresh += 400 * (1 - bCount);
2015                          x, y,          if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;
                         currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                         2, iFcode, iQuant, 0);  
2016    
2017          if (iSAD < iMinSAD)          if (sadInit) (*sadInit) ();
         {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
2018    
2019            for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2020                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2021                            int i;
2022    
2023          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
         {  
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
2024    
2025                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
                 {  
                         iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(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, 2, iFcode, iQuant, 0);  
                 }  
2026    
2027                  if (iSAD < iMinSAD)                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2028                  {                                  int dev;
2029                          *currMV = newMV;                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2030                          iMinSAD = iSAD;                                  if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2031                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2032                                                                            pParam->edged_width);
2033                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2034                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2035                                                    if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
2036                  }                  }
   
                 if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  
                 {  
                         iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, /*iDiamondSize*/ 2, iFcode, iQuant, 0);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD)  
                         {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
2037                          }                          }
2038                                    sSAD += pMB->sad16;
2039                  }                  }
2040          }          }
2041            }
2042            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2043    //      if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS) return I_VOP;
2044            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2045            emms();
2046            return B_VOP;
2047    
 /***************        Choose best MV found     **************/  
   
 EPZS16_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step  
                 iMinSAD = Halfpel16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                                 currMV, iMinSAD,  
                                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
 EPZS16_Terminate_without_Refine:  
   
         *oldMB = *pMB;  
   
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
2048  }  }
2049    
2050    
2051  int32_t EPZSSearch8(  static WARPPOINTS
2052                                          const uint8_t * const pRef,  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
                                         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 int start_x, const int start_y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
2053                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
2054                                          MACROBLOCK * const pMBs,                                  const FRAMEINFO * const current,
2055                                          VECTOR * const currMV,                                  const FRAMEINFO * const reference,
2056                                          VECTOR * const currPMV)                                  const IMAGE * const pRefH,
2057                                    const IMAGE * const pRefV,
2058                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2059  {  {
         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;  
2060    
2061          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2062            const int deltay=8;
2063            const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2064    
2065          int32_t iDiamondSize=1;          WARPPOINTS gmc;
2066    
2067          int32_t min_dx;          uint32_t mx, my;
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
2068    
2069          VECTOR newMV;          int MBh = pParam->mb_height;
2070          VECTOR backupMV;          int MBw = pParam->mb_width;
2071    
2072          VECTOR pmv[4];          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2073          int32_t psad[8];          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2074            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2075            double a,b,c,n,denom;
2076            double meanx,meany;
2077            int num,oldnum;
2078    
2079          const   int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);          if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n"); return gmc;}
2080    
2081          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;  // filter mask of all blocks
2082    
2083          int32_t bPredEq;          for (my = 1; my < MBh-1; my++)
2084          int32_t iMinSAD,iSAD=9999;          for (mx = 1; mx < MBw-1; mx++)
2085            {
2086          MainSearch8FuncPtr EPZSMainSearchPtr;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2087                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2088                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2089    
2090  /* Get maximum range */                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2091          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                          continue;
                         x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);  
2092    
2093  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */                  if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2094                    &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2095                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2096                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2097                            MBmask[mbnum]=1;
2098            }
2099    
2100          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))          for (my = 1; my < MBh-1; my++)
2101          { min_dx = EVEN(min_dx);          for (mx = 1; mx < MBw-1; mx++)
2102            max_dx = EVEN(max_dx);          {
2103            min_dy = EVEN(min_dy);                  const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
           max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
2104    
2105          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x>>1, y>>1, iWcount, iSubBlock, pmv, psad);                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2106                    if (!MBmask[mbnum])
2107                            continue;
2108    
2109                    if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= grad )
2110                            MBmask[mbnum] = 0;
2111                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= grad )
2112                            MBmask[mbnum] = 0;
2113    
2114  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          }
         MinSAD=SAD  
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
2115    
2116  // Prepare for main loop          emms();
2117    
2118            do {            /* until convergence */
2119    
2120          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8))          a = b = c = n = 0;
2121            DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2122            for (my = 0; my < MBh; my++)
2123                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2124          {          {
2125                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2126                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2127          }                          const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
   
         if (currMV->x > max_dx)  
                 currMV->x=max_dx;  
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x=min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y=max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y=min_dy;  
   
 /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/  
2128    
2129                            if (!MBmask[mbnum])
2130                                    continue;
2131    
2132          iMinSAD = sad8( cur,                          n++;
2133                  get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),                          a += 16*mx+8;
2134                  iEdgedWidth);                          b += 16*my+8;
2135          iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                          c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2136    
2137                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2138                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2139                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2140                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2141                    }
2142    
2143            denom = a*a+b*b-c*n;
2144    
2145    /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2146    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2147    
2148            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2149            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                + b*DtimesF[3];
2150            sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2151            sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2152    
2153            sol[0] /= denom;
2154            sol[1] /= denom;
2155            sol[2] /= denom;
2156            sol[3] /= denom;
2157    
2158            meanx = meany = 0.;
2159            oldnum = 0;
2160            for (my = 0; my < MBh; my++)
2161                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2162                    {
2163                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2164                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2165                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2166    
2167                            if (!MBmask[mbnum])
2168                                    continue;
2169    
2170  // thresh1 is fixed to 256                          oldnum++;
2171          if (iMinSAD < 256/4 )                          meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2172                  {                          meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                                 goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                                 goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
2173                  }                  }
2174    
2175  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2176                    meanx /= oldnum;
2177  // previous frame MV          else
2178          CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);                  meanx = 0.25;
   
 // MV=(0,0) is often a good choice  
2179    
2180          CHECK_MV8_ZERO;          if (4*meany > oldnum)
2181                    meany /= oldnum;
2182            else
2183                    meany = 0.25;
2184    
2185  /* Terminate if MinSAD <= T_2  /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2186     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2187  */  */
2188            num = 0;
2189          if (iMinSAD < 512/4)    /* T_2 == 512/4 hardcoded */          for (my = 0; my < MBh; my++)
2190                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2191                  {                  {
2192                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2193                                  goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2194                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)                          const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
                                 goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
                 }  
   
 /************ (if Diamond Search)  **************/  
   
         backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))  
                 iDiamondSize *= 2;  
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
   
 //      if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)  
 //              EPZSMainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //      else  
                 EPZSMainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
   
         iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                 x, y,  
                 currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                 iDiamondSize, iFcode, iQuant, 00);  
2195    
2196                            if (!MBmask[mbnum])
2197                                    continue;
2198    
2199          if (iSAD < iMinSAD)                          if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2200          {                             || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2201                  *currMV = newMV;                                  MBmask[mbnum]=0;
2202                  iMinSAD = iSAD;                          else
2203                                    num++;
2204          }          }
2205    
2206          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
         {  
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
2207    
2208                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          if (num < 4)
2209                  {                  {
2210                          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  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;
2211                                  x, y,          } else {
                         pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
2212    
2213                          if (iSAD < iMinSAD)                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2214                          {                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
2215    
2216                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2217                  {                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
                         iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
2218    
2219                          if (iSAD < iMinSAD)                  gmc.duv[2].x=0;
2220                          {                  gmc.duv[2].y=0;
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
2221                  }                  }
2222          }  //      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);
   
 /***************        Choose best MV found     **************/  
2223    
2224  EPZS8_Terminate_with_Refine:          free(MBmask);
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)           // perform final half-pel step  
                 iMinSAD = Halfpel8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                                 currMV, iMinSAD,  
                                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
2225    
2226  EPZS8_Terminate_without_Refine:          return gmc;
   
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
2227  }  }
   

Legend:
Removed from v.115  
changed lines
  Added in v.818

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