[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 3, Fri Mar 8 02:46:11 2002 UTC branches/dev-api-3/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 600, Thu Oct 17 13:27:22 2002 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  Modifications:   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4     *      motion estimation
5   *   *
6   *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7   *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8   *      07.01.2002 uv-block-based interpolation   *      to use this software module in hardware or software products are
9   *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)   *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10   *                         changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)   *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11   *                         removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5   *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12   *                         added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement   *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13   *                         filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%   *      software or modifications or derivatives thereof.
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *      30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *      22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *      19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *      16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *      22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
14   *   *
15   *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16     *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
17     *      the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
18     *      (at your option) any later version.
19   *   *
20   **************************************************************************/   *      This program is distributed in the hope that it will be useful,
21     *      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22     *      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
23     *      GNU General Public License for more details.
24     *
25     *      You should have received a copy of the GNU General Public License
26     *      along with this program; if not, write to the Free Software
27     *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
28     *
29     *************************************************************************/
30    
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33    #include <stdlib.h>
34    
35  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
36  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
37  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
38  #include "../global.h"  #include "../global.h"
39  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
40    #include "../image/interpolate8x8.h"
41    #include "motion_est.h"
42    #include "motion.h"
43  #include "sad.h"  #include "sad.h"
44    #include "../utils/emms.h"
45    
46  // very large value  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
47  #define MV_MAX_ERROR    (4096 * 256)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
48    #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
49    #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
50    #define SKIP_THRESH_B (25)
51    
52  // stop search if sdelta < THRESHOLD  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
53  #define MV16_THRESHOLD  192  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
 #define MV8_THRESHOLD   56  
54    
55  /* sad16(0,0) bias; mpeg4 spec suggests nb/2+1 */  #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \
56  /* nb  = vop pixels * 2^(bpp-8) */          switch ( (((X)&1)<<1) + ((Y)&1) ) \
57  #define MV16_00_BIAS    (128+1)          { \
58                    case 0 : REF = data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
59                    case 1 : REF = data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
60                    case 2 : REF = data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
61                    default : REF = data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
62            } \
63    }
64    
65  /* INTER bias for INTER/INTRA decision; mpeg4 spec suggests 2*nb */  #define iDiamondSize 2
 #define INTER_BIAS      512  
66    
67  /* Parameters which control inter/inter4v decision */  static __inline int
68  #define IMV16X16                        5  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)
69    {
70            int xb, yb;
71    
72  /* vector map (vlc delta size) smoother parameters */          if (x == 0) xb = 1;
73  #define NEIGH_TEND_16X16        2          else {
74  #define NEIGH_TEND_8X8          2                  if (x < 0) x = -x;
75                    x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
76                    x >>= (iFcode - 1);
77                    if (x > 32) x = 32;
78                    xb = mvtab[x] + iFcode;
79            }
80    
81            if (y == 0) yb = 1;
82            else {
83                    if (y < 0) y = -y;
84                    y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
85                    y >>= (iFcode - 1);
86                    if (y > 32) y = 32;
87                    yb = mvtab[y] + iFcode;
88            }
89            return xb + yb;
90    }
91    
 // fast ((A)/2)*2  
 #define EVEN(A)         (((A)<0?(A)+1:(A)) & ~1)  
92    
93    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
94    
95  #define MIN(X, Y) ((X)<(Y)?(X):(Y))  static void
96  #define MAX(X, Y) ((X)>(Y)?(X):(Y))  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
97  #define ABS(X) (((X)>0)?(X):-(X))  {
98  #define SIGN(X) (((X)>0)?1:-1)          int t;
99            const uint8_t * Reference;
100    
101            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
102                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
103    
104  int32_t PMVfastSearch8(          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
105                                          const uint8_t * const pRef,                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
106                                          const uint8_t * const pRefH,                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
107                                          const uint8_t * const pRefV,                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
108                                          const uint8_t * const pRefHV,                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
109                                          const IMAGE * const pCur,          }
                                         const int x, const int y,  
                                         const int start_x, int start_y,  
                                         const uint32_t iQuality,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
110    
111  int32_t PMVfastSearch16(          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                                         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 iQuality,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
112    
113            if(data->quarterpel)
114                    t = d_mv_bits(2*x - data->predQMV.x, 2*y - data->predQMV.y, data->iFcode);
115            else
116                    t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
117    
118            data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;
119            data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;
120    
121  /* diamond search stuff          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
122     keep the the sequence in circular order (so optimization works)                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
123  */                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
124                    *dir = Direction; }
125    
126  typedef struct          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
127  {                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
128          int32_t dx;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
129          int32_t dy;                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
130  }          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
131  DPOINT;                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
132            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
133                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
134    
135    }
136    
137  static const DPOINT diamond_small[4] =  static void
138    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
139  {  {
140          {0, 1}, {1, 0}, {0, -1}, {-1, 0}          int32_t sad;
141  };          const uint8_t * Reference;
142    
143            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
144                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
145    
146  static const DPOINT diamond_large[8] =          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )
147  {  {
148          {0, 2}, {1, 1}, {2, 0}, {1, -1}, {0, -2}, {-1, -1}, {-2, 0}, {-1, 1}                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
149  };                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
150                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
151                    default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
152            }
153    
154            if(data->quarterpel)
155                    sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
156                          d_mv_bits(2*x - data->predQMV.x, 2*y - data->predQMV.y, data->iFcode);
157            else
158                    sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
159                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
160    
161            sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);
162    
163  // mv.length table          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
164  static const uint32_t mvtab[33] = {                  *(data->iMinSAD) = sad;
165      1,  2,  3,  4,  6,  7,  7,  7,                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
166      9,  9,  9,  10, 10, 10, 10, 10,                  *dir = Direction; }
167      10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  }
     10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
168    
169    static void
170    CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
171    
172  static __inline uint32_t mv_bits(int32_t component, const uint32_t iFcode)  // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution
173    // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)
174    // around currentMV!
175  {  {
176      if (component == 0)          int t;
177                  return 1;          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;
178            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
179            VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);
180    
181      if (component < 0)          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
182                  component = -component;          uint32_t rounding = data->rounding;
183    
184      if (iFcode == 1)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
185                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
186    
187            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
188      {      {
189                  if (component > 32)          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
190                      component = 32;                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);
191                    break;
192    
193                  return mvtab[component] + 1;          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
194      }                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
195                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
196    
197      component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
198      component >>= (iFcode - 1);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
199                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
200                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
201                    break;
202    
203      if (component > 32)          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
204                  component = 32;                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
205                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);
206    
207      return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
208  }                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
209                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
210                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
211                    break;
212    
213            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
214                             // bottom left/right) during qpel refinement
215                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
216                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
217                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);
218                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);
219    
220  static __inline uint32_t calc_delta_16(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
221  {                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
222          return NEIGH_TEND_16X16 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
223                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
224                    break;
225  }  }
226    
227  static __inline uint32_t calc_delta_8(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);
228    
229  {          t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
230      return NEIGH_TEND_8X8 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;
231            data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;
232    
233            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
234                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
235                    data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;
236            /*      *dir = Direction;*/ }
237    
238            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
239                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }
240            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
241                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }
242            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
243                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }
244            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
245                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }
246  }  }
247    
248    static void
249    CheckCandidate16no4v_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
250    
251    // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution
252    // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)
253    // around currentMV!
254    {
255            int32_t sad;
256            uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;
257            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
258            VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);
259    
260            int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
261            uint32_t rounding = data->rounding;
262    
263  /* calculate the min/max range (in halfpixels)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
264          relative to the _MACROBLOCK_ position                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
 */  
265    
266  static void __inline get_range(          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
                         int32_t * const min_dx, int32_t * const max_dx,  
                         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)  
267  {  {
268          const int search_range = 32 << (fcode - 1);          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
269      const int high = search_range - 1;                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);
270      const int low = -search_range;                  break;
271    
272          // convert full-pixel measurements to half pixel          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
273          const int hp_width = 2 * width;                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
274          const int hp_height = 2 * height;                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
         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_  
275    
276      *max_dx = MIN(high, hp_width - hp_x);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
277      *max_dy = MIN(high, hp_height - hp_y);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
278      *min_dx = MAX(low,  -(hp_edge + hp_x));                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
279      *min_dy = MAX(low,  -(hp_edge + hp_y));                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
280  }                  break;
281    
282            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
283                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
284                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);
285    
286  /* getref: calculate reference image pointer                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
287  the decision to use interpolation h/v/hv or the normal image is                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
288  based on dx & dy.                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
289  */                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
290                    break;
291    
292  static __inline const uint8_t * get_ref(          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
293                                  const uint8_t * const refn,                           // bottom left/right) during qpel refinement
294                                  const uint8_t * const refh,                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
295                                  const uint8_t * const refv,                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
296                                  const uint8_t * const refhv,                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);
297                                  const uint32_t x, const uint32_t y,                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);
298                                  const uint32_t block,                                   // block dimension, 8 or 16  
299                                  const int32_t dx, const int32_t dy,                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
300                                  const uint32_t stride)                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
301  {                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
302          switch ( ((dx&1)<<1) + (dy&1) )         // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
303      {                  break;
         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;  
         }  
304  }  }
305    
306            sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
307                            d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
308            sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);
309    
310  /* This is somehow a copy of get_ref, but with MV instead of X,Y */          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
311                    *(data->iMinSAD) = sad;
312                    data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;
313    //              *dir = Direction;
314            }
315    }
316    
317  static __inline const uint8_t * get_ref_mv(  static void
318                                  const uint8_t * const refn,  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const 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)  
319  {  {
320          switch ( (((mv->x)&1)<<1) + ((mv->y)&1) )          int32_t sad;
321    
322            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
323                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
324    
325            sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
326                            d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
327    
328            sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
329                                            data->iEdgedWidth, 256*4096);
330    
331            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
332                    *(data->iMinSAD) = sad;
333                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
334                    *dir = Direction; }
335    }
336    
337    
338    static void
339    CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
340      {      {
341          case 0 : return refn + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;          int32_t sad;
342          case 1 : return refv + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;          const int xb = data->currentMV[1].x;
343          case 2 : return refh + (x*block+((mv->x)-1)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;          const int yb = data->currentMV[1].y;
344          default :          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
345          case 3 : return refhv + (x*block+((mv->x)-1)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;  
346            if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
347                    || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
348    
349            switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {
350                    case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;
351                    case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
352                    case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;
353                    default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
354          }          }
355    
356            switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {
357                    case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;
358                    case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
359                    case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;
360                    default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
361  }  }
362    
363  #ifndef SEARCH16          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
364  #define SEARCH16        PMVfastSearch16                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +
365  #endif                            d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );
366    
367  #ifndef SEARCH8          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
 #define SEARCH8         PMVfastSearch8  
 #endif  
368    
369  bool MotionEstimation(          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
370                          MACROBLOCK * const pMBs,                  *(data->iMinSAD) = sad;
371                          MBParam * const pParam,                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;
372                      const IMAGE * const pRef,                  *dir = Direction; }
373                          const IMAGE * const pRefH,  }
                     const IMAGE * const pRefV,  
                         const IMAGE * const pRefHV,  
                     IMAGE * const pCurrent,  
                         const uint32_t iLimit)  
374    
375    static void
376    CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
377  {  {
378      const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int32_t sad;
379      const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          int k;
380            const uint8_t *ReferenceF;
381            const uint8_t *ReferenceB;
382            VECTOR mvs, b_mvs;
383    
384          uint32_t i, j, iIntra = 0;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
385    
386      VECTOR mv16;          sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);
     VECTOR pmv16;  
387    
388      int32_t sad8 = 0;          for (k = 0; k < 4; k++) {
389      int32_t sad16;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
390      int32_t deviation;                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
391                            data->directmvB[k].x
392                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
393    
394          // note: i==horizontal, j==vertical                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
395      for (i = 0; i < iHcount; i++)                  b_mvs.y = ((y == 0) ?
396                  for (j = 0; j < iWcount; j++)                          data->directmvB[k].y
397                  {                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[j + i * iWcount];  
398    
399                          sad16 = SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
400                                            j, i, pParam->motion_flags,                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
401                                            pParam, pMBs, &mv16, &pmv16);                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
402                          pMB->sad16=sad16;                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
403    
404                    switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {
405                            case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
406                            case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
407                            case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
408                            default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
409                    }
410    
411                  /* decide: MODE_INTER or MODE_INTRA                  switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {
412                          if (dev_intra < sad_inter - 2 * nb) use_intra                          case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
413                  */                          case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
414                            case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
415                            default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
416                    }
417    
418                  deviation = dev16(pCurrent->y + j*16 + i*16*pParam->edged_width, pParam->edged_width);                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
419                                                    ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
420                                                    ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
421                                                    data->iEdgedWidth);
422                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
423            }
424    
425            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
426                    *(data->iMinSAD) = sad;
427                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
428                    *dir = Direction; }
429    }
430    
431                  if (deviation < (sad16 - INTER_BIAS))  static void
432    CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
433                  {                  {
434                          pMB->mode = MODE_INTRA;          int32_t sad;
435                          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;          const uint8_t *ReferenceF;
436                          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;          const uint8_t *ReferenceB;
437            VECTOR mvs, b_mvs;
438    
439                          iIntra++;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
                         if(iIntra >= iLimit)  
                                 return 1;  
440    
441                          continue;                  sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);
                 }  
442    
443                  if (pParam->global_flags & XVID_INTER4V)          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
444                  {          b_mvs.x = ((x == 0) ?
445                          pMB->sad8[0] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,                  data->directmvB[0].x
446                                          2 * j, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[0], &pMB->pmvs[0]);  
447    
448                          pMB->sad8[1] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
449                                          2 * j + 1, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,          b_mvs.y = ((y == 0) ?
450                                          pParam, pMBs, &pMB->mvs[1], &pMB->pmvs[1]);                  data->directmvB[0].y
451                    : mvs.y - data->referencemv[0].y);
452    
453                          pMB->sad8[2] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
454                                          2 * j, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
455                                          pParam, pMBs, &pMB->mvs[2], &pMB->pmvs[2]);                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
456                    || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
457    
458                          pMB->sad8[3] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {
459                                          2 * j + 1, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
460                                          pParam, pMBs, &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
461                    case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
462                    default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
463            }
464    
465                          sad8 = pMB->sad8[0] + pMB->sad8[1] + pMB->sad8[2] + pMB->sad8[3];          switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {
466                    case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
467                    case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
468                    case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
469                    default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
470                  }                  }
471    
472            sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
473    
474                  /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
475                          mpeg4:   if (sad8 < sad16 - nb/2+1) use_inter4v                  *(data->iMinSAD) = sad;
476                  */                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
477                    *dir = Direction; }
478    }
479    
480                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE) {  static void
481                          if (((pParam->global_flags & XVID_INTER4V)==0) ||  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
482                                  (sad16 < (sad8 + (int32_t)(IMV16X16 * pParam->quant)))) {  {
483            int32_t sad;
484            const uint8_t * Reference;
485    
486                                  sad8 = sad16;          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
487                                  pMB->mode = MODE_INTER;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
488                                  pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;  
489                                  pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )
490                                  pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;          {
491                                  pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
492                    case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
493                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
494                    default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
495                          }                          }
496    
497            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
498    
499            if(data->quarterpel)
500                    sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(2*x - data->predQMV.x, 2*y - data->predQMV.y, data->iFcode);
501                          else                          else
502                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
503    
504            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
505                    *(data->iMinSAD) = sad;
506                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
507                    *dir = Direction; }
508    }
509    
510    static void
511    CheckCandidate8_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
512    // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution
513    // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)
514    // around currentMV!
515    
516    {
517            int32_t sad;
518            uint8_t *Reference = (uint8_t *) data->RefQ;
519            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
520            VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);
521    
522            int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
523            uint32_t rounding = data->rounding;
524    
525            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
526                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
527    
528            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
529            {
530            case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
531                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);
532                    break;
533    
534            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
535                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
536                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
537    
538                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
539                    break;
540    
541            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
542                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
543                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);
544    
545                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
546                    break;
547    
548            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
549                             // bottom left/right) during qpel refinement
550                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
551                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
552                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);
553                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);
554    
555                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
556                    break;
557            }
558    
559            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
560            sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
561    
562            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
563                    *(data->iMinSAD) = sad;
564                    data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;
565                    *dir = Direction; }
566    }
567    
568    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
569    
570    /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
571    
572    static void
573    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
574    {
575    
576    /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
577    
578                    int iDirection;
579    
580                    do {
581                            iDirection = 0;
582                            if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
583                            if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
584                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
585                            if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
586    
587                            /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
588    
589                            if (iDirection) {               //checking if anything found
590                                    bDirection = iDirection;
591                                    iDirection = 0;
592                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
593                                    if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
594                                            CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
595                                            CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
596                                    } else {                        // what remains here is up or down
597                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
598                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
599    
600                                    if (iDirection) {
601                                            bDirection += iDirection;
602                                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }
603                            } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
604                                    switch (bDirection) {
605                                    case 2:
606                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
607                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
608                                            break;
609                                    case 1:
610                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
611                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
612                                            break;
613                                    case 2 + 4:
614                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
615                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
616                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
617                                            break;
618                                    case 4:
619                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
620                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
621                                            break;
622                                    case 8:
623                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
624                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
625                                            break;
626                                    case 1 + 4:
627                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
628                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
629                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
630                                            break;
631                                    case 2 + 8:
632                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
633                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
634                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
635                                            break;
636                                    case 1 + 8:
637                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
638                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
639                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
640                                            break;
641                                    default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
642                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
643                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
644                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
645                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
646                                            break;
647                                    }
648                                    if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
649                                    bDirection = iDirection;
650                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
651                            }
652                    }
653                    while (1);                              //forever
654    }
655    
656    static void
657    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
658    {
659            int iDirection;
660    
661            do {
662                    iDirection = 0;
663                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
664                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
665                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
666                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
667                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
668                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
669                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
670                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
671    
672                    bDirection = iDirection;
673                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
674            } while (iDirection);
675    }
676    
677    static void
678    DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
679    {
680    
681    /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
682    
683                    int iDirection;
684    
685                    do {
686                            iDirection = 0;
687                            if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
688                            if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
689                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
690                            if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
691    
692                            /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
693    
694                            if (iDirection) {               //checking if anything found
695                                    bDirection = iDirection;
696                                    iDirection = 0;
697                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
698                                    if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
699                                            CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
700                                            CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
701                                    } else {                        // what remains here is up or down
702                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
703                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
704    
705                                    bDirection += iDirection;
706                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
707                            }
708                    }
709                    while (iDirection);
710                  }                  }
711                  else  
712    /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
713    
714    /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
715    
716    static void
717    HalfpelRefine(const SearchData * const data)
718                  {                  {
719                          sad8 = sad16;  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */
                         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;  
                 }  
         }  
720    
721          return 0;          VECTOR backupMV = *(data->currentMV);
722            int iDirection; //not needed
723    
724            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
725            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
726            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
727            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
728    
729            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
730            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
731    
732            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
733            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
734  }  }
735    
 #define MVzero(A) ( ((A).x)==(0) && ((A).y)==(0) )  
736    
737  #define MVequal(A,B) ( ((A).x)==((B).x) && ((A).y)==((B).y) )  static void
738    QuarterpelRefine(const SearchData * const data)
739    {
740    /* Perform quarter pixel refinement*/
741    
742            VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);
743            int iDirection; //not needed
744    
745  #define CHECK_MV16_ZERO {\          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
746    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
747      && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
748    { \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
     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; }  }     \  
 }  
749    
750            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
751            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
752    
753  #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
754    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
     && ((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); } } \  
 }  
755    
 #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); } } \  
756  }  }
757    
758  #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  static __inline int
759    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
760      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                                                          const int x, const int y,
761    { \                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)
     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; } } \  
 }  
762    
763    {
764    /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
765            to make sure that SKIP is possible (todo)
766            how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
767    
768            uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
769                                            reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
770            if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
771            sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
772                                            reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
773            if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
774    
775  #define CHECK_MV8_ZERO {\          return 1;
   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; } \  
776  }  }
777    
778    static __inline void
779    SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
780    {
781            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
782            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;
783            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;
784    
785  #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \          pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;
786    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \          pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;
787      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
788    { \          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
     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); } } \  
789  }  }
790    
791  #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  bool
792    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
793      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                                   FRAMEINFO * const current,
794    { \                                   FRAMEINFO * const reference,
795      iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \                                   const IMAGE * const pRefH,
796      iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\                                   const IMAGE * const pRefV,
797      if (iSAD < iMinSAD) \                                   const IMAGE * const pRefHV,
798      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \                                   const uint32_t iLimit)
799    {
800            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
801            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
802            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
803    
804            const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
805    
806            uint32_t x, y;
807            uint32_t iIntra = 0;
808            int32_t InterBias, quant = current->quant;
809            uint8_t *qimage;
810    
811            // some pre-initialized thingies for SearchP
812            int32_t temp[5];
813            VECTOR currentMV[5];
814            VECTOR currentQMV[5];
815            int32_t iMinSAD[5];
816            SearchData Data;
817            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
818            Data.currentMV = currentMV;
819            Data.currentQMV = currentQMV;
820            Data.iMinSAD = iMinSAD;
821            Data.temp = temp;
822            Data.iFcode = current->fcode;
823            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
824            Data.quarterpel = pParam->m_quarterpel;
825    
826            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
827                    return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
828                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
829                                      // encoder_create() - so please fix me!
830    
831            if (sadInit) (*sadInit) ();
832    
833            for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
834                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
835    
836                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
837                            int32_t sad00 =  pMB->sad16
838                                    = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
839                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
840                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
841    
842                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
843                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
844                                    pMB->quant = current->quant; }
845                            else
846                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
847                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
848                                            if (quant > 31) quant = 31;
849                                            else if (quant < 1) quant = 1;
850                                            pMB->quant = quant;
851  }  }
852    
853  #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  //initial skip decision
854    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
855      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                          if ((pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 <= MAX_SAD00_FOR_SKIP * pMB->quant)
856    { \                                  && (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) ) {
857      iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \                                  if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {
858      iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
859      if (iSAD < iMinSAD) \                                                  continue;
860      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \                                          sad00 = 256 * 4096;
861  }  }
862                            } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision
863    
864  /* too slow and not fully functional at the moment */                          SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, pCurrent, x,
865  /*                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,
866  int32_t ZeroSearch16(                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
867                                          const uint8_t * const pRef,                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
                                         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)  
 {  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
         const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;  
         int32_t iSAD;  
         int32_t pred_x,pred_y;  
868    
869          get_pmv(pMBs, x, y, pParam->mb_width, 0, &pred_x, &pred_y);  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
870                            if (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
871                                    if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
872                                    { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }
873    
874          iSAD = sad16( cur,  /* finally, intra decision */
                 get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),  
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         if (iSAD <= iQuant * 96)  
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
875    
876          currMV->x = 0;                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
877          currMV->y = 0;                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 50 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
878          currPMV->x = -pred_x;                          if (y != 0)
879          currPMV->y = -pred_y;                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;
880                            if (x != 0)
881                                    if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;
882    
883          return iSAD;                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
884                                    const int32_t deviation =
885                                            dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
886                                                      pParam->edged_width);
887    
888                                    if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
889                                            if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }
890                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
891                                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =
892                                                            pMB->mvs[3] = zeroMV;
893                                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =
894                                                            pMB->qmvs[3] = zeroMV;
895                                            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =
896                                                    pMB->sad8[3] = 0;
897  }  }
 */  
   
 int32_t PMVfastSearch16_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 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);  
898                  }                  }
899          else                  }
900            }
901            free(qimage);
902            return 0;
903    }
904    
905    
906    #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)
907    
908    static __inline int
909    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
910                  {                  {
911                          currMV->x = startx;          int mask = 255, j;
912                          currMV->y = starty;          for (j = 0; j < i; j++) {
913                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
914                    if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
915                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }
916                            if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }
917                    } else
918                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
919                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }
920                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }
921                            }
922                  }                  }
923          return iMinSAD;          return mask;
924  }  }
925    
926  int32_t PMVfastSearch16_Refine(  static __inline void
927                                          const uint8_t * const pRef,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,
928                                          const uint8_t * const pRefH,                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)
                                         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)  
929  {  {
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
930    
931          int32_t iSAD;  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
         VECTOR backupMV = *currMV;  
932    
933          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour
934          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
935          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
936          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
         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);  
937    
938          return iMinSAD;          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
939  }          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
940    
941  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
942        else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
943    
944            // [1] median prediction
945            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
946    
947  int32_t PMVfastSearch16(          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
948                                          const uint8_t * const pRef,  
949            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
950            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
951    
952            if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {
953                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
954                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
955            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
956    }
957    
958    static void
959    SearchP(const uint8_t * const pRef,
960                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
961                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
962                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
963                    const uint8_t * const pRefQ,
964                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
965                                          const int x, const int y,                  const int x,
966                    const int y,
967                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
968                                          MBParam * const pParam,                  const uint32_t iQuant,
969                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  SearchData * const Data,
970                                          VECTOR * const currMV,                  const MBParam * const pParam,
971                                          VECTOR * const currPMV)                  const MACROBLOCK * const pMBs,
972                    const MACROBLOCK * const prevMBs,
973                    int inter4v,
974                    MACROBLOCK * const pMB)
975  {  {
         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;  
976    
977          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
978            VECTOR pmv[7];
979    
980            Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
981    
982          int32_t iDiamondSize;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
983            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
984                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
985    
986          int32_t min_dx;          Data->predMV = pmv[0];
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
987    
988          int32_t iFound;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
989            Data->Ref = pRef + (x + Data->iEdgedWidth*y)*16;
990            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
991            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
992            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
993            Data->RefQ = pRefQ;
994    
995          VECTOR newMV;          Data->iQuant = iQuant;
         VECTOR backupMV;        /* just for PMVFAST */  
996    
997          VECTOR pmv[4];          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
998          int32_t psad[4];                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
999                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
1000                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
1001                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }
1002    
1003          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1004    
1005          static int32_t threshA,threshB;          if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1006          int32_t bPredEq;          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
         int32_t iMinSAD,iSAD;  
1007    
1008  /* Get maximum range */          for(i = 0;  i < 5; i++)
1009          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
                         x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);  
1010    
1011  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          if(Data->quarterpel)
1012                    i = d_mv_bits(Data->predQMV.x, Data->predQMV.y, Data->iFcode);
1013            else
1014                    i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);
1015    
1016          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;
1017          { min_dx = EVEN(min_dx);          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;
1018            max_dx = EVEN(max_dx);          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1019            min_dy = EVEN(min_dy);          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1020            max_dy = EVEN(max_dy);          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1021          }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
1022            if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;
1023            else {
1024                    threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
1025                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1026                    if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
1027    
1028            PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1029                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width);
1030    
1031          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);          if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1032            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1033    
         if ((x==0) && (y==0) )  
         {  
                 threshA =  512;  
                 threshB = 1024;  
1034    
1035    /* main loop. checking all predictions */
1036    
1037            for (i = 1; i < 7; i++) {
1038                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1039                    (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1040                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1041          }          }
1042          else  
1043          {          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1044                  threshA = psad[0];                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1045                  threshB = threshA+256;                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1046                  if (threshA< 512) threshA =  512;                  inter4v = 0;
1047                  if (threshA>1024) threshA = 1024;          } else {
1048                  if (threshB>1792) threshB = 1792;  
1049                    MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1050                    if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1051                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1052                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1053    
1054                    (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1055    
1056    /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1057            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1058            which makes it more different than the diamond above */
1059    
1060                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1061                            int32_t bSAD;
1062                            VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1063                            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1064                                    startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1065                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1066                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1067    
1068                                    CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1069                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1070                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1071                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1072                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1073          }          }
1074    
1075          iFound=0;                          backupMV = Data->currentMV[0];
1076                            if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;
1077                            else startMV.x = startMV.y = 0;
1078                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1079                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1080    
1081                                    CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1082                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1083                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1084                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1085                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1086                            }
1087                    }
1088            }
1089    
1090  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);
         vector of the median.  
         If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
1091    
1092          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[0]) ) )          for(i = 0; i < 5; i++) {
1093                  iFound=2;                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1094                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1095            }
1096    
1097  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
         Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
1098    
1099          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536) || (bPredEq) )                  if(inter4v)
1100                  iDiamondSize=1; // halfpel!                          CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;
1101          else          else
1102                  iDiamondSize=2; // halfpel!                          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;
1103    
1104                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1105                                      pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0); // get real range
1106    
1107          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16) )                  QuarterpelRefine(Data);
1108                  iDiamondSize*=2;          }
1109    
1110  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (inter4v) {
1111          MinSAD=SAD                  SearchData Data8;
1112          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                  Data8.iFcode = Data->iFcode;
1113                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  Data8.iQuant = Data->iQuant;
1114          If SAD<=256 goto Step 10.                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1115  */                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1116                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1117                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1118                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1119            }
1120    
1121            if (!(inter4v) ||
1122                    (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1123                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1124    // INTER MODE
1125                    pMB->mode = MODE_INTER;
1126                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1127                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1128    
1129  // Prepare for main loop                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1130                            = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1131    
1132          *currMV=pmv[0];         /* current best := prediction */                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1133          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
         {       /* This should NOT be necessary! */  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
1134    
1135          if (currMV->x > max_dx)                  if(pParam->m_quarterpel) {
1136                  {                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;
1137                          currMV->x=max_dx;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;
1138                  }                  }
1139          if (currMV->x < min_dx)                  else {
1140                  {                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1141                          currMV->x=min_dx;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1142                  }                  }
1143          if (currMV->y > max_dy)          } else {
1144                  {  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1145                          currMV->y=max_dy;                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1146                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1147                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1148                  }                  }
         if (currMV->y < min_dy)  
                 {  
                         currMV->y=min_dy;  
1149                  }                  }
1150    
1151          iMinSAD = sad16( cur,  static void
1152                  get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),  Search8(const SearchData * const OldData,
1153                  iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);                  const int x, const int y,
1154          iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                  const uint32_t MotionFlags,
1155                    const MBParam * const pParam,
1156                    MACROBLOCK * const pMB,
1157                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1158                    const int block,
1159                    SearchData * const Data)
1160    {
1161            Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1162            Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1163            Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1164            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1165            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1166            Data->quarterpel = OldData->quarterpel;
1167    
1168          if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )          if(Data->quarterpel) // add d_mv_bits[qpel] everywhere but not in 0 (it's already there)
1169                  {                  {
1170                    if (block != 0)
1171                            *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1172                                                                    d_mv_bits(Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,
1173                                                                                      Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,
1174                                                                                      Data->iFcode);
1175    
1176                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          } else // add d_mv_bits[hpel] everywhere but not in 0 (it's already there)
1177                                  goto step10b;                  if (block != 0)
1178                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                          *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1179                                  goto step10;                                                                  d_mv_bits(Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1180                  }                                                                                    Data->currentMV->y - Data->predMV.y,
1181                                                                                      Data->iFcode);
1182    
1183  /*          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
 Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
         Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
         Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
         If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
1184    
1185  // (0,0) is always possible                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1186                    Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1187                    Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1188                    Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1189                    Data->RefQ = OldData->RefQ;
1190    
1191          CHECK_MV16_ZERO;                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1192    
1193  // previous frame MV is always possible                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1194          CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);
1195    
1196  // left neighbour, if allowed                  CheckCandidate = CheckCandidate8;
1197          if (x != 0)  
1198          {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1199                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1200                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
1201                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1202                            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1203                                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1204                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1205    
1206                            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1207    
1208                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { //found a better match?
1209                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1210                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1211                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1212          }          }
1213    
1214  // top neighbour, if allowed                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1215          if (y != 0)                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1216          {  
1217                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1218                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
1219                          pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1220                                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1221                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1222                            }
1223                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1224    
1225  // top right neighbour, if allowed                  if((Data->quarterpel) && (!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1226                  if (x != (iWcount-1))                     (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1227                  {  
1228                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;
1229                          {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
1230                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1231                                    pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 0); // get real range
1232    
1233                            QuarterpelRefine(Data);
1234                          }                          }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
1235                  }                  }
1236    
1237            if(pParam->m_quarterpel) {
1238                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;
1239                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;
1240            }
1241            else {
1242                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1243                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1244          }          }
1245    
1246  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1247     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.          pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
 */  
1248    
1249          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD); // Isibaar: why?
1250    }
1251    
1252    /* B-frames code starts here */
1253    
1254    static __inline VECTOR
1255    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1256                  {                  {
1257                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  /* the stupidiest function ever */
1258                                  goto step10b;          if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];
1259                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          else return pMB->b_mvs[0];
                                 goto step10;  
1260                  }                  }
1261    
1262    static void __inline
1263    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1264                                                            const uint32_t iWcount,
1265                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1266                                                            const uint32_t mode_curr)
1267    {
1268    
1269            // [0] is prediction
1270            pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1271    
1272  /************ (Diamond Search)  **************/          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
 /*  
 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.  
 */  
1273    
1274          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1275            pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1276    
1277  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1278          iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1279                  x, y,                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1280                  currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1281    
1282          if (iSAD < iMinSAD)          if (y != 0) {
1283          {                  pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1284                  *currMV = newMV;                  pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1285                  iMinSAD = iSAD;          } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1286    
1287            if (x != 0) {
1288                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1289                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1290            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1291    
1292            if ((x != 0)&&(y != 0)) {
1293                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1294                    pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1295            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1296    
1297    // more?
1298          }          }
1299    
1300          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)  
1301    /* search backward or forward, for b-frames */
1302    static void
1303    SearchBF(       const uint8_t * const pRef,
1304                            const uint8_t * const pRefH,
1305                            const uint8_t * const pRefV,
1306                            const uint8_t * const pRefHV,
1307                            const IMAGE * const pCur,
1308                            const int x, const int y,
1309                            const uint32_t MotionFlags,
1310                            const uint32_t iFcode,
1311                            const MBParam * const pParam,
1312                            MACROBLOCK * const pMB,
1313                            const VECTOR * const predMV,
1314                            int32_t * const best_sad,
1315                            const int32_t mode_current,
1316                            SearchData * const Data)
1317          {          {
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1318    
1319                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
                 {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1320    
1321                          if (iSAD < iMinSAD)          int i, iDirection, mask;
1322                          {          VECTOR pmv[7];
1323                                  *currMV = newMV;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1324                                  iMinSAD = iSAD;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1325            Data->iFcode = iFcode;
1326    
1327            Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1328            Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1329            Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1330            Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1331    
1332            Data->predMV = *predMV;
1333    
1334            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1335                                    pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);
1336    
1337            pmv[0] = Data->predMV;
1338            PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1339    
1340            Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1341    
1342            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1343    
1344    // main loop. checking all predictions
1345            for (i = 0; i < 8; i++) {
1346                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1347                    CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1348                          }                          }
1349    
1350            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1351                    MainSearchPtr = SquareSearch;
1352            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1353                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1354                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1355    
1356            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1357    
1358            HalfpelRefine(Data);
1359    
1360    // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1361    // we treat the bits just like they were vector's
1362            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];
1363            else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];
1364    
1365    
1366            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1367                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1368                    pMB->mode = mode_current;
1369                    pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1370                    pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1371                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1372                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1373                  }                  }
1374    
1375                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  }
                 {       iSAD = PMVfastSearch16_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);  
1376    
1377                          if (iSAD < iMinSAD)  static int32_t
1378                          {  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1379                                  *currMV = newMV;                                  const uint8_t * const f_RefH,
1380                                  iMinSAD = iSAD;                                  const uint8_t * const f_RefV,
1381                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1382                                    const IMAGE * const b_Ref,
1383                                    const uint8_t * const b_RefH,
1384                                    const uint8_t * const b_RefV,
1385                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1386                                    const IMAGE * const pCur,
1387                                    const int x, const int y,
1388                                    const uint32_t MotionFlags,
1389                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1390                                    const MBParam * const pParam,
1391                                    MACROBLOCK * const pMB,
1392                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1393                                    int32_t * const best_sad,
1394                                    SearchData * const Data)
1395    
1396    {
1397            int32_t skip_sad;
1398            int k;
1399    
1400            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1401    
1402            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1403            Data->referencemv = b_mb->mvs;
1404    
1405            Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1406            Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1407            Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1408            Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1409            Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1410            Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1411            Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1412            Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1413    
1414            Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;
1415            Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1416            Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1417            Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1418    
1419            for (k = 0; k < 4; k++) {
1420                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1421                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1422                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1423                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1424    
1425                    if ( ( pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx ) || ( pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx )
1426                            || ( pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy ) || ( pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy )) {
1427    
1428                            *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1429                            pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1430                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1431                            return 0;
1432                          }                          }
1433                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1434                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1435                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1436                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1437                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1438                            break;
1439                  }                  }
1440          }          }
1441    
1442  /*          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1443          Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.                  CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1444  */          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
1445    
1446            (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1447    
1448    // skip decision
1449            if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {
1450                    //possible skip - checking chroma. everything copied from MC
1451                    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1452                    int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;
1453    
1454                    sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1455                    dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1456    
1457                    sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1458                    dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1459    
1460                    sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;
1461                    b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1462    
1463  step10:                  sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;
1464          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step                  b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
                 iMinSAD = PMVfastSearch16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                                 currMV, iMinSAD,  
                                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1465    
1466  step10b:                  sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1467          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                                          f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1468          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1469          return iMinSAD;                                          Data->iEdgedWidth/2);
1470                    sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1471                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1472                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1473                                            Data->iEdgedWidth/2);
1474    
1475                    if ((uint32_t) sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {
1476                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1477                            return *Data->iMinSAD;
1478                    }
1479  }  }
1480    
1481            skip_sad = *Data->iMinSAD;
1482    
1483    //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1484    //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1485    
1486            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1487                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1488                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1489    
1490            (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1491    
1492            HalfpelRefine(Data);
1493    
1494  int32_t PMVfastSearch8_MainSearch(          *Data->iMinSAD +=  1 * lambda_vec16[Data->iQuant]; // one bit is needed to code direct mode. we treat this bit just like it was vector's
1495                                          const uint8_t * const pRef,          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1496                                          const uint8_t * const pRefH,  
1497                                          const uint8_t * const pRefV,          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1498                                          const uint8_t * const pRefHV,                  pMB->mode = MODE_DIRECT;
1499                                          const uint8_t * const cur,          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1500                                          const int x, const int y,  
1501                                          int32_t startx, int32_t starty,          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1502                                          int32_t iMinSAD,  
1503                                          VECTOR * const currMV,          for (k = 0; k < 4; k++) {
1504                                          const VECTOR * const pmv,                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1505                                          const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,                  pMB->b_mvs[k].x = ((Data->currentMV->x == 0)
1506                                          const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,                                                          ? Data->directmvB[k].x
1507                                          const int32_t iEdgedWidth,                                                          : pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1508                                          const int32_t iDiamondSize,                  pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1509                                          const int32_t iFcode,                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1510                                          const int32_t iQuant,                                                          ? Data->directmvB[k].y
1511                                          int iFound)                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1512  {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1513  /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1514                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1515          int32_t iDirection=0;                          break;
         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);  
1516                  }                  }
         else  
                 {  
                         currMV->x = startx;  
                         currMV->y = starty;  
1517                  }                  }
1518          return iMinSAD;          return skip_sad;
1519  }  }
1520    
1521  int32_t PMVfastSearch8_Refine(  
1522                                          const uint8_t * const pRef,  static __inline void
1523                                          const uint8_t * const pRefH,  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1524                                          const uint8_t * const pRefV,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1525                                          const uint8_t * const pRefHV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1526                                          const uint8_t * const cur,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1527                                    const uint8_t * const b_Ref,
1528                                    const uint8_t * const b_RefH,
1529                                    const uint8_t * const b_RefV,
1530                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1531                                    const IMAGE * const pCur,
1532                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
1533                                          VECTOR * const currMV,                                  const uint32_t fcode,
1534                                          int32_t iMinSAD,                                  const uint32_t bcode,
1535                                          const VECTOR * const pmv,                                  const uint32_t MotionFlags,
1536                                          const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,                                  const MBParam * const pParam,
1537                                          const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,                                  const VECTOR * const f_predMV,
1538                                          const int32_t iFcode,                                  const VECTOR * const b_predMV,
1539                                          const int32_t iQuant,                                  MACROBLOCK * const pMB,
1540                                          const int32_t iEdgedWidth)                                  int32_t * const best_sad,
1541                                    SearchData * const fData)
1542    
1543  {  {
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
1544    
1545          int32_t iSAD;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1546          VECTOR backupMV = *currMV;  
1547            int iDirection, i, j;
1548            SearchData bData;
1549    
1550            bData.iMinSAD = fData->iMinSAD;
1551            *bData.iMinSAD = 4096*256;
1552            bData.Cur = fData->Cur;
1553            fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1554            bData.currentMV = fData->currentMV + 1;
1555            bData.iQuant = fData->iQuant;
1556            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1557    
1558            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1559            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1560            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1561            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1562            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1563            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1564            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1565            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1566    
1567            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1568            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1569    
1570            fData->currentMV[0] = pMB->mvs[0];
1571            fData->currentMV[1] = pMB->b_mvs[0];
1572            get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, pParam->m_quarterpel);
1573            get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, pParam->m_quarterpel);
1574    
1575            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1576            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dy;
1577            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dx;
1578            if (fData->currentMV[0].y > fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1579    
1580            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1581            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dy;
1582            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dx;
1583            if (fData->currentMV[1].y > bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1584    
1585            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1586    
1587    //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)
1588    
1589            do {
1590                    iDirection = 255;
1591                    // forward MV moves
1592                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1593    
1594                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1595                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1596                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1597                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1598    
1599                    // backward MV moves
1600                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1601                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1602    
1603                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1604                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1605                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1606                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1607    
1608            } while (!(iDirection));
1609    
1610    // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's
1611            *fData->iMinSAD +=  2 * lambda_vec16[fData->iQuant];
1612            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1613                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1614                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1615                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1616                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1617    
1618                    pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1619                    pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1620                    pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1621                    pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1622            }
1623    }
1624    
1625    
1626    void
1627    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
1628                                             FRAMEINFO * const frame,
1629                                             const int32_t time_bp,
1630                                             const int32_t time_pp,
1631                                             // forward (past) reference
1632                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
1633                                             const IMAGE * const f_ref,
1634                                             const IMAGE * const f_refH,
1635                                             const IMAGE * const f_refV,
1636                                             const IMAGE * const f_refHV,
1637                                             // backward (future) reference
1638                                             const MACROBLOCK * const b_mbs,
1639                                             const IMAGE * const b_ref,
1640                                             const IMAGE * const b_refH,
1641                                             const IMAGE * const b_refV,
1642                                             const IMAGE * const b_refHV)
1643    {
1644            uint32_t i, j;
1645            int32_t best_sad, skip_sad;
1646            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1647            static const VECTOR zeroMV={0,0};
1648    
1649            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1650    
1651            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1652            const int32_t TRD = time_pp;
1653    
1654    // some pre-inintialized data for the rest of the search
1655    
1656            SearchData Data;
1657            int32_t iMinSAD;
1658            VECTOR currentMV[3];
1659            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1660            Data.currentMV = currentMV;
1661            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1662            Data.iQuant = frame->quant;
1663    
1664            // note: i==horizontal, j==vertical
1665    
1666            for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1667    
1668                    f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
1669    
1670          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
1671          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1672          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1673          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);  
1674          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1675          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1676          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1677          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);                                  continue;
1678                            }
1679    
1680          return iMinSAD;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1681    /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1682            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
1683    
1684                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1685                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1686                                                                            &frame->image,
1687                                                                            i, j,
1688                                                                            frame->motion_flags,
1689                                                                            TRB, TRD,
1690                                                                            pParam,
1691                                                                            pMB, b_mb,
1692                                                                            &best_sad,
1693                                                                            &Data);
1694    
1695                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1696    
1697    //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.
1698    //      To disable any other mode, just comment the function call
1699    
1700                            // forward search
1701                            SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1702                                                    &frame->image, i, j,
1703                                                    frame->motion_flags,
1704                                                    frame->fcode, pParam,
1705                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
1706                                                    MODE_FORWARD, &Data);
1707    
1708                            // backward search
1709                            SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1710                                                    &frame->image, i, j,
1711                                                    frame->motion_flags,
1712                                                    frame->bcode, pParam,
1713                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
1714                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
1715    
1716                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
1717    
1718                            SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1719                                                    b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1720                                                    &frame->image,
1721                                                    i, j,
1722                                                    frame->fcode, frame->bcode,
1723                                                    frame->motion_flags,
1724                                                    pParam,
1725                                                    &f_predMV, &b_predMV,
1726                                                    pMB, &best_sad,
1727                                                    &Data);
1728    
1729                            switch (pMB->mode) {
1730                                    case MODE_FORWARD:
1731                                            f_count++;
1732                                            f_predMV = pMB->mvs[0];
1733                                            break;
1734                                    case MODE_BACKWARD:
1735                                            b_count++;
1736                                            b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1737                                            break;
1738                                    case MODE_INTERPOLATE:
1739                                            i_count++;
1740                                            f_predMV = pMB->mvs[0];
1741                                            b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1742                                            break;
1743                                    case MODE_DIRECT:
1744                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
1745                                            d_count++;
1746                                            break;
1747                                    default:
1748                                            break;
1749                            }
1750                    }
1751  }  }
1752    
1753    //      fprintf(debug,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d, N: %04d\n",
1754    //                              f_count,b_count,i_count,d_count,n_count);
1755    
1756  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  }
1757    
1758  int32_t PMVfastSearch8(  /* Hinted ME starts here */
1759                                          const uint8_t * const pRef,  
1760                                          const uint8_t * const pRefH,  static void
1761                                          const uint8_t * const pRefV,  Search8hinted(const SearchData * const OldData,
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
1762                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
                                         const int start_x, int start_y,  
1763                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1764                                          MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1765                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  MACROBLOCK * const pMB,
1766                                          VECTOR * const currMV,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1767                                          VECTOR * const currPMV)                  const int block,
1768                    SearchData * const Data)
1769  {  {
1770          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int32_t temp_sad;
1771            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1772            Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1773            Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1774            Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1775            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1776            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1777            Data->quarterpel = OldData->quarterpel;
1778    
1779          const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;          if (block != 0) {
1780          const int32_t iQuant = pParam->quant;                  if(pParam->m_quarterpel) {
1781          const int32_t iWidth = pParam->width;                          *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1782          const int32_t iHeight = pParam->height;                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,
1783          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;                                                                                                  Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,
1784                                                                                                    Data->iFcode);
1785                    }
1786                    else {
1787                            *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1788                                                                            d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1789                                                                                                    Data->currentMV->y - Data->predMV.y,
1790                                                                                                    Data->iFcode);
1791                    }
1792            }
1793    
1794          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;          Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1795            Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1796            Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1797            Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1798            Data->RefQ = OldData->RefQ;
1799    
1800          int32_t iDiamondSize;          Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1801    
1802          int32_t min_dx;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1803          int32_t max_dx;                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1804    
1805          VECTOR pmv[4];          CheckCandidate = CheckCandidate8;
         int32_t psad[4];  
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
1806    
1807          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1808    
1809          static int32_t threshA,threshB;          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1810          int32_t iFound,bPredEq;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1811          int32_t iMinSAD,iSAD;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1812    
1813            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1814    
1815            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1816                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1817                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1818            }
1819    
1820          int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1821                    temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1822    
1823  /* Get maximum range */                  HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
     get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,  
                         x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);  
1824    
1825  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so range is relative to 0,0 */                  if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1826                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1827                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1828                    }
1829            }
1830    
1831          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8 ))          if((Data->quarterpel) && (!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1832          { min_dx = EVEN(min_dx);             (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
           max_dx = EVEN(max_dx);  
           min_dy = EVEN(min_dy);  
           max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
1833    
1834                    CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;
1835    
1836          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, (x>>1), (y>>1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1837                                      pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 0); // get real range
1838    
1839          if ((x==0) && (y==0) )                  QuarterpelRefine(Data);
1840          {          }
                 threshA =  512/4;  
                 threshB = 1024/4;  
1841    
1842            if(pParam->m_quarterpel) {
1843                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;
1844                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;
1845          }          }
1846          else          else {
1847                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1848                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1849            }
1850    
1851            pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1852            pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1853    
1854            pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1855    }
1856    
1857    
1858    static void
1859    SearchPhinted ( const uint8_t * const pRef,
1860                                    const uint8_t * const pRefH,
1861                                    const uint8_t * const pRefV,
1862                                    const uint8_t * const pRefHV,
1863                                    const uint8_t * const pRefQ,
1864                                    const IMAGE * const pCur,
1865                                    const int x,
1866                                    const int y,
1867                                    const uint32_t MotionFlags,
1868                                    const uint32_t iQuant,
1869                                    const MBParam * const pParam,
1870                                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1871                                    int inter4v,
1872                                    MACROBLOCK * const pMB,
1873                                    SearchData * const Data)
1874          {          {
1875                  threshA = psad[0]/4;                    /* good estimate */  
1876                  threshB = threshA+256/4;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1877                  if (threshA< 512/4) threshA =  512/4;  
1878                  if (threshA>1024/4) threshA = 1024/4;          int i, t;
1879                  if (threshB>1792/4) threshB = 1792/4;          MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1880    
1881            Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1882            Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1883            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1884                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
1885    
1886            Data->Cur = pCur->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1887            Data->Ref = pRef + (x + iEdgedWidth*y)*16;
1888            Data->RefH = pRefH + (x + iEdgedWidth*y) * 16;
1889            Data->RefV = pRefV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;
1890            Data->RefHV = pRefHV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;
1891            Data->RefQ = pRefQ;
1892    
1893            Data->iQuant = iQuant;
1894    
1895            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
1896                    Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
1897                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
1898                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
1899                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);
1900          }          }
1901    
1902          iFound=0;          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
1903    
1904  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
         vector of the median.  
         If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
1905    
1906          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[iSubBlock]) ) )          if (inter4v)
1907                  iFound=2;                  CheckCandidate = CheckCandidate16;
1908            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1909    
 /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
         Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
1910    
1911          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536/4) || (bPredEq) )          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1912                  iDiamondSize=1; // 1 halfpel!          pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1913          else          if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed
1914                  iDiamondSize=2; // 2 halfpel = 1 full pixel!          if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;
1915            if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;
1916            if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;
1917    
1918            (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);
1919    
1920          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8) )          if (pMB->mode == MODE_INTER4V)
1921                  iDiamondSize*=2;                  for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search
1922                            pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);
1923                            pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);
1924                            if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))
1925                                    (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);
1926                    }
1927    
1928  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1929          MinSAD=SAD                  MainSearchPtr = SquareSearch;
1930          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1931                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1932          If SAD<=256 goto Step 10.                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
 */  
1933    
1934            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1935    
1936  // Prepare for main loop          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);
1937    
1938          currMV->x=start_x;              /* start with mv16 */          for(i = 0; i < 5; i++) {
1939          currMV->y=start_y;                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1940                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1941            }
1942    
1943          iMinSAD = sad8( cur,          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1944                  get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),                  if(inter4v)
1945                  iEdgedWidth);                          CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;
1946          iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                  else
1947                            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;
1948    
1949          if ( (iMinSAD < 256/4 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock])) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1950                  {                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0); // get real range
1951                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
1952                                  goto step10_8b;                  QuarterpelRefine(Data);
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                                 goto step10_8;  
1953                  }                  }
1954    
1955  /*          if (inter4v) {
1956  Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                  SearchData Data8;
1957          Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                  Data8.iFcode = Data->iFcode;
1958          Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.                  Data8.iQuant = Data->iQuant;
1959          If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1960  */                  Search8hinted(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1961                    Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1962                    Search8hinted(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1963                    Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1964            }
1965    
1966  // the prediction might be even better than mv16          if (!(inter4v) ||
1967          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x,pmv[0].y);                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +
1968                                                            Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1969    // INTER MODE
1970    
1971  // (0,0) is always possible                  pMB->mode = MODE_INTER;
1972          CHECK_MV8_ZERO;                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1973                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1974    
1975  // previous frame MV is always possible                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1976          CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[iSubBlock].x,pMB->mvs[iSubBlock].y);                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1977    
1978  // left neighbour, if allowed                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1979          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR)                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1980          {          } else {
1981                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted
1982                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1983                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]
1984                                                    + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1985                  }                  }
1986                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1987          }          }
1988    
1989  // top neighbour, if allowed  void
1990          if (psad[2] != MV_MAX_ERROR)  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,
1991                                                    FRAMEINFO * const current,
1992                                                    FRAMEINFO * const reference,
1993                                                    const IMAGE * const pRefH,
1994                                                    const IMAGE * const pRefV,
1995                                                    const IMAGE * const pRefHV)
1996          {          {
1997                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1998                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1999                          pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
2000    
2001            uint32_t x, y;
2002            uint8_t *qimage;
2003            int32_t temp[5], quant = current->quant;
2004            int32_t iMinSAD[5];
2005            VECTOR currentMV[5];
2006            VECTOR currentQMV[5];
2007            SearchData Data;
2008            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2009            Data.currentMV = currentMV;
2010            Data.currentQMV = currentQMV;
2011            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2012            Data.temp = temp;
2013            Data.iFcode = current->fcode;
2014            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
2015    
2016            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
2017                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
2018                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
2019                                      // encoder_create() - so please fix me!
2020    
2021            if (sadInit) (*sadInit) ();
2022    
2023            for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
2024                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
2025    
2026                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2027    
2028    //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being
2029                            if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;
2030    
2031    
2032                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
2033                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
2034                                    pMB->quant = current->quant; }
2035                            else
2036                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
2037                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
2038                                            if (quant > 31) quant = 31;
2039                                            else if (quant < 1) quant = 1;
2040                                            pMB->quant = quant;
2041                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
2042    
2043  // top right neighbour, if allowed                          SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, pCurrent, x,
2044                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR)                                                          y, current->motion_flags, pMB->quant,
2045                  {                                                          pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,
2046                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                                                          &Data);
2047                  {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
2048                  }                  }
                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
2049                  }                  }
2050            free(qimage);
2051          }          }
2052    
2053  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  static __inline int
2054     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2055  */                                  const uint8_t * const pCur,
2056                                    const int x,
2057          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock]) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )                                  const int y,
2058                                    const MBParam * const pParam,
2059                                    const MACROBLOCK * const pMBs,
2060                                    MACROBLOCK * const pMB,
2061                                    SearchData * const Data)
2062                  {                  {
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                                 goto step10_8b;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                                 goto step10_8;  
                 }  
2063    
2064  /************ (Diamond Search)  **************/          int i, mask;
2065  /*          VECTOR pmv[3];
 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.  
 */  
2066    
2067          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;
2068            Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
2069            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2070                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
2071    
2072  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2073          iSAD = PMVfastSearch8_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
                 x, y,  
                 currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2074    
2075          if (iSAD < iMinSAD)          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;
2076          {  
2077                  *currMV = newMV;          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2078                  iMinSAD = iSAD;          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2079            pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);
2080            pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);
2081            pmv[2].x = pmv[2].y = 0;
2082    
2083            CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);
2084            if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2085                    CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2086            if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2087                    CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);
2088    
2089            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2090    
2091            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
2092                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()
2093    
2094            return *(Data->iMinSAD);
2095          }          }
2096    
2097          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)  #define INTRA_THRESH    1350
2098    #define INTER_THRESH    900
2099    
2100    int
2101    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2102                            const IMAGE * const pCurrent,
2103                            MBParam * const pParam,
2104                            MACROBLOCK * const pMBs,
2105                            const uint32_t iFcode)
2106          {          {
2107  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */          uint32_t x, y, intra = 0;
2108            int sSAD = 0;
2109    
2110                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          VECTOR currentMV;
2111                  {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          int32_t iMinSAD;
2112                                  x, y,          SearchData Data;
2113                          pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2114                          pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);          Data.currentMV = &currentMV;
2115            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2116            Data.iFcode = iFcode;
2117            Data.iQuant = 2;
2118    
2119                          if (iSAD < iMinSAD)          if (sadInit) (*sadInit) ();
2120                          {  
2121                                  *currMV = newMV;          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {
2122                                  iMinSAD = iSAD;                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {
2123                            int sad, dev;
2124                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2125    
2126                            sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,
2127                                                                    pParam, pMBs, pMB, &Data);
2128    
2129                            if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work
2130                                    if (sad > INTRA_THRESH) {
2131                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
2132                                                                      pParam->edged_width);
2133                                            if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;
2134                                            if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame
2135                          }                          }
2136                                    sSAD += sad;
2137                  }                  }
2138    
                 if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  
                 {       iSAD = PMVfastSearch16_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);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD)  
                         {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
2139                          }                          }
2140                  }                  }
2141            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2142            if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame
2143            emms();
2144            return 0; // B frame
2145    
2146          }          }
2147    
2148  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  int
2149           By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  FindFcode(      const MBParam * const pParam,
2150  */                          const FRAMEINFO * const current)
2151    {
2152            uint32_t x, y;
2153            int max = 0, min = 0, i;
2154    
2155            for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
2156                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {
2157    
2158  step10_8:                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];
2159          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)           // perform final half-pel step                          for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {
2160                  iMinSAD = PMVfastSearch8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                                  if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;
2161                                  x, y,                                  if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;
                                 currMV, iMinSAD,  
                                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
2162    
2163  step10_8b:                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;
2164                                    if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;
2165                            }
2166                    }
2167            }
2168    
2169          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          min = -min;
2170          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;          max += 1;
2171            if (min > max) max = min;
2172    
2173          return iMinSAD;          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);
2174            return i;
2175  }  }

Legend:
Removed from v.3  
changed lines
  Added in v.600

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