[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 300, Tue Jul 16 12:02:27 2002 UTC branches/dev-api-3/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 600, Thu Oct 17 13:27:22 2002 UTC
# Line 28  Line 28 
28   *   *
29   *************************************************************************/   *************************************************************************/
30    
 /**************************************************************************  
  *  
  *  Modifications:  
  *  
  *      01.05.2002      updated MotionEstimationBVOP  
  *      25.04.2002 partial prevMB conversion  
  *  22.04.2002 remove some compile warning by chenm001 <chenm001@163.com>  
  *  14.04.2002 added MotionEstimationBVOP()  
  *  02.04.2002 add EPZS(^2) as ME algorithm, use PMV_USESQUARES to choose between  
  *             EPZS and EPZS^2  
  *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop  
  *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points  
  *  07.01.2002 uv-block-based interpolation  
  *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)  
  *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)  
  *             removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5  
  *             added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement  
  *             filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%  
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *  30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *  22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *  19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *  16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
  *  
  *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>  
  *  
  **************************************************************************/  
   
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
# Line 74  Line 37 
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"  #include "motion.h"
43  #include "sad.h"  #include "sad.h"
44    #include "../utils/emms.h"
45    
46    #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
47    #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    #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
53    (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
54    
55  static int32_t lambda_vec16[32] =       /* rounded values for lambda param for weight of motion bits as in modified H.26L */  #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \
56  { 0, (int) (1.00235 + 0.5), (int) (1.15582 + 0.5), (int) (1.31976 + 0.5),          switch ( (((X)&1)<<1) + ((Y)&1) ) \
57                  (int) (1.49591 + 0.5), (int) (1.68601 + 0.5),          { \
58          (int) (1.89187 + 0.5), (int) (2.11542 + 0.5), (int) (2.35878 + 0.5),                  case 0 : REF = data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
59                  (int) (2.62429 + 0.5), (int) (2.91455 + 0.5),                  case 1 : REF = data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
60          (int) (3.23253 + 0.5), (int) (3.58158 + 0.5), (int) (3.96555 + 0.5),                  case 2 : REF = data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
61                  (int) (4.38887 + 0.5), (int) (4.85673 + 0.5),                  default : REF = data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
62          (int) (5.37519 + 0.5), (int) (5.95144 + 0.5), (int) (6.59408 + 0.5),          } \
63                  (int) (7.31349 + 0.5), (int) (8.12242 + 0.5),  }
         (int) (9.03669 + 0.5), (int) (10.0763 + 0.5), (int) (11.2669 + 0.5),  
                 (int) (12.6426 + 0.5), (int) (14.2493 + 0.5),  
         (int) (16.1512 + 0.5), (int) (18.442 + 0.5), (int) (21.2656 + 0.5),  
                 (int) (24.8580 + 0.5), (int) (29.6436 + 0.5),  
         (int) (36.4949 + 0.5)  
 };  
   
 static int32_t *lambda_vec8 = lambda_vec16;     /* same table for INTER and INTER4V for now */  
64    
65    #define iDiamondSize 2
66    
67    static __inline int
68    d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)
69    {
70            int xb, yb;
71    
72            if (x == 0) xb = 1;
73            else {
74                    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    
 // mv.length table  
 static const uint32_t mvtab[33] = {  
         1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7,  
         9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10,  
         10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  
         10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
92    
93    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
94    
95  static __inline uint32_t  static void
96  mv_bits(int32_t component,  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                 const uint32_t iFcode)  
97  {  {
98          if (component == 0)          int t;
99                  return 1;          const uint8_t * Reference;
100    
101          if (component < 0)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
102                  component = -component;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
103    
104          if (iFcode == 1) {          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
105                  if (component > 32)                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
106                          component = 32;                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
107                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
108                  return mvtab[component] + 1;                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
109          }          }
110    
111          component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
112          component >>= (iFcode - 1);  
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          if (component > 32)          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;
119                  component = 32;          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;
120    
121            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
122                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
123                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
124                    *dir = Direction; }
125    
126            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            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
129                    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                    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    
         return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;  
135  }  }
136    
137    static void
138    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
139    {
140            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 __inline uint32_t          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )
 calc_delta_16(const int32_t dx,  
                           const int32_t dy,  
                           const uint32_t iFcode,  
                           const uint32_t iQuant)  
147  {  {
148          return NEIGH_TEND_16X16 * lambda_vec16[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
149                                                                                                            mv_bits(dy, iFcode));                  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  static __inline uint32_t          if(data->quarterpel)
155  calc_delta_8(const int32_t dx,                  sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
156                           const int32_t dy,                        d_mv_bits(2*x - data->predQMV.x, 2*y - data->predQMV.y, data->iFcode);
157                           const uint32_t iFcode,          else
158                           const uint32_t iQuant)                  sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
159  {                        d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
160          return NEIGH_TEND_8X8 * lambda_vec8[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +  
161                                                                                                     mv_bits(dy, iFcode));          sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);
162    
163            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
164                    *(data->iMinSAD) = sad;
165                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
166                    *dir = Direction; }
167  }  }
168    
169  bool  static void
170  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
171                                   FRAMEINFO * const current,  
172                                   FRAMEINFO * const reference,  // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution
173                                   const IMAGE * const pRefH,  // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)
174                                   const IMAGE * const pRefV,  // around currentMV!
                                  const IMAGE * const pRefHV,  
                                  const uint32_t iLimit)  
175  {  {
176          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int t;
177          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;
178          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
179          MACROBLOCK *const prevMBs = reference->mbs;          VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
180    
181          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
182            uint32_t rounding = data->rounding;
183    
184          int32_t x, y;          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
185          int32_t iIntra = 0;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
         VECTOR pmv;  
186    
187          if (sadInit)          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
188                  (*sadInit) ();          {
189            case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
190                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);
191                    break;
192    
193          for (y = 0; y < iHcount; y++)   {          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
194                  for (x = 0; x < iWcount; x ++)  {                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
195                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
196    
197                          MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[x + y * iWcount];                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
198                    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                          pMB->sad16 =          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
204                                  SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
205                                                   y, current->motion_flags, current->quant,                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);
                                                  current->fcode, pParam, pMBs, prevMBs, &pMB->mv16,  
                                                  &pMB->pmvs[0]);  
206    
207                          if (0 < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
208                                  int32_t deviation;                  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                                  deviation =          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
214                                          dev16(pCurrent->y + x * 16 + y * 16 * pParam->edged_width,                           // bottom left/right) during qpel refinement
215                                                    pParam->edged_width);                  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                                  if (deviation < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
221                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
222                                          pMB->mv16 = pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
223                                                  pMB->mvs[3] = zeroMV;                  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                                          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =                  break;
225                                                  pMB->sad8[3] = 0;          }
226    
227                                          iIntra++;          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);
                                         if (iIntra >= iLimit)  
                                                 return 1;  
228    
229                                          continue;          t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
230                                  }          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;
231                          }          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;
232    
233                          pmv = pMB->pmvs[0];          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
234                          if (current->global_flags & XVID_INTER4V)                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
235                                  if ((!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING) ||                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;
236                                           pMB->dquant == NO_CHANGE)) {          /*      *dir = Direction;*/ }
                                         int32_t sad8 = IMV16X16 * current->quant;  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
   
                                                 sad8 += pMB->sad8[0] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x, 2 * y, pMB->mv16.x,  
                                                                         pMB->mv16.y, current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[0],  
                                                                         &pMB->pmvs[0]);  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
                                                 sad8 += pMB->sad8[1] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x + 1, 2 * y, pMB->mv16.x,  
                                                                         pMB->mv16.y, current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[1],  
                                                                         &pMB->pmvs[1]);  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
                                                 sad8 += pMB->sad8[2] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x, 2 * y + 1, pMB->mv16.x,  
                                                                         pMB->mv16.y, current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[2],  
                                                                         &pMB->pmvs[2]);  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
                                                 sad8 += pMB->sad8[3] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x + 1, 2 * y + 1,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y,  
                                                                         current->motion_flags, current->quant,  
                                                                         current->fcode, pParam, pMBs, prevMBs,  
                                                                         &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);  
   
                                         /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V  
                                            mpeg4:   if (sad8 < pMB->sad16 - nb/2+1) use_inter4v  
                                          */  
237    
238                                          if (sad8 < pMB->sad16) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
239                                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }
240                                                  pMB->sad8[0] *= 4;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
241                                                  pMB->sad8[1] *= 4;                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }
242                                                  pMB->sad8[2] *= 4;          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
243                                                  pMB->sad8[3] *= 4;                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }
244                                                  continue;          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            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
264                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
265    
266            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
267            {
268            case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
269                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);
270                    break;
271    
272            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
273                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
274                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
275    
276                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
277                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
278                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
279                    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                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
287                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
288                    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            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
293                             // bottom left/right) during qpel refinement
294                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
295                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
296                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);
297                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);
298    
299                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
300                    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                    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;
304                                  }                                  }
305    
306                          pMB->mode = MODE_INTER;          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
307                          pMB->pmvs[0] = pmv;     /* pMB->pmvs[1] = pMB->pmvs[2] = pMB->pmvs[3]  are not needed for INTER */                          d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
308                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mv16;          sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);
309                          pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  
310                                  pMB->sad16;          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          return 0;  static void
318  }  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
319    {
320            int32_t sad;
321    
322  #define CHECK_MV16_ZERO {\          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
323    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
     && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \  
     iSAD += calc_delta_16(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
324    
325  #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
326    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
     && ((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); } } \  
 }  
327    
328  #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \          sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
329    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);
330      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
331    { \          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
332      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \                  *(data->iMinSAD) = sad;
333      iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
334      if (iSAD < iMinSAD) \                  *dir = Direction; }
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
335  }  }
336    
337    
338  #define CHECK_MV8_ZERO {\  static void
339    iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
340    iSAD += calc_delta_8(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  {
341    if (iSAD < iMinSAD) \          int32_t sad;
342    { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \          const int xb = data->currentMV[1].x;
343  }          const int yb = data->currentMV[1].y;
344            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
345    
346  #define NOCHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) \          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
347    { \                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
     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); } \  
 }  
348    
349  #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {
350    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;
351      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  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      iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \                  default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
     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); } } \  
354  }  }
355    
356  #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {
357    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;
358      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  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      iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \                  default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
361  }  }
362    
363  #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
364    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +
365      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                            d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );
366    { \  
367      iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
368      iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
369      if (iSAD < iMinSAD) \          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
370      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \                  *(data->iMinSAD) = sad;
371                    data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;
372                    *dir = Direction; }
373  }  }
374    
375  /* too slow and not fully functional at the moment */  static void
376  /*  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
 int32_t ZeroSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const uint32_t iQuant,  
                                         const uint32_t iFcode,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
377  {  {
378          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int32_t sad;
379          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          int k;
380          int32_t iSAD;          const uint8_t *ReferenceF;
381          VECTOR pred;          const uint8_t *ReferenceB;
382            VECTOR mvs, b_mvs;
383    
384            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
385    
386          pred = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);
387    
388          iSAD = sad16( cur,          for (k = 0; k < 4; k++) {
389                  get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
390                  iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
391          if (iSAD <= iQuant * 96)                          data->directmvB[k].x
392                  iSAD -= MV16_00_BIAS;                          : mvs.x - data->referencemv[k].x);
393    
394          currMV->x = 0;                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
395          currMV->y = 0;                  b_mvs.y = ((y == 0) ?
396          currPMV->x = -pred.x;                          data->directmvB[k].y
397          currPMV->y = -pred.y;                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
398    
399          return iSAD;                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
400                            || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
401                            || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
402                            || ( 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  int32_t                  switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {
412  Diamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                          case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
413                                           const uint8_t * const pRefH,                          case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
414                                           const uint8_t * const pRefV,                          case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
415                                           const uint8_t * const pRefHV,                          default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
                                          const uint8_t * const cur,  
                                          const int x,  
                                          const int y,  
                                          int32_t startx,  
                                          int32_t starty,  
                                          int32_t iMinSAD,  
                                          VECTOR * const currMV,  
                                          const VECTOR * const pmv,  
                                          const int32_t min_dx,  
                                          const int32_t max_dx,  
                                          const int32_t min_dy,  
                                          const int32_t max_dy,  
                                          const int32_t iEdgedWidth,  
                                          const int32_t iDiamondSize,  
                                          const int32_t iFcode,  
                                          const int32_t iQuant,  
                                          int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
   
                         if (iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                         if (iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 2);  
                         if (iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
         } else {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
416          }          }
417          return iMinSAD;  
418                    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  int32_t          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
426  Square16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  *(data->iMinSAD) = sad;
427                                          const uint8_t * const pRefH,                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
428                                          const uint8_t * const pRefV,                  *dir = Direction; }
429                                          const uint8_t * const pRefHV,  }
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x,  
                                         const int y,  
                                         int32_t startx,  
                                         int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a square search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full square pattern, and new parts for all following diamonds */  
   
 /*   new direction are extra, so 1-4 is normal diamond  
       537  
       1*2  
       648  
 */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
   
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
430    
431                          switch (iDirection) {  static void
432                          case 1:  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
433                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  {
434                                                                                     backupMV.y, 1);          int32_t sad;
435                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,          const uint8_t *ReferenceF;
436                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);          const uint8_t *ReferenceB;
437                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,          VECTOR mvs, b_mvs;
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
                         case 2:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
438    
439                          case 3:          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
440    
441                          case 4:                  sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 break;  
   
                         case 5:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
   
                         case 6:  
                                 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 - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
442    
443                                  break;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
444            b_mvs.x = ((x == 0) ?
445                    data->directmvB[0].x
446                    : mvs.x - data->referencemv[0].x);
447    
448                          case 7:          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
449                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          b_mvs.y = ((y == 0) ?
450                                                                                     backupMV.y, 1);                  data->directmvB[0].y
451                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
452    
453                          case 8:          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
454                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                  || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
455                                                                                   2);                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
456                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
457                                                                                   4);  
458                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {
459                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
460                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
461                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
462                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,                  default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         default:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         }  
         } else {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
463          }          }
464          return iMinSAD;  
465            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  int32_t          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
475  Full16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  *(data->iMinSAD) = sad;
476                                    const uint8_t * const pRefH,                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
477                                    const uint8_t * const pRefV,                  *dir = Direction; }
                                   const uint8_t * const pRefHV,  
                                   const uint8_t * const cur,  
                                   const int x,  
                                   const int y,  
                                   int32_t startx,  
                                   int32_t starty,  
                                   int32_t iMinSAD,  
                                   VECTOR * const currMV,  
                                   const VECTOR * const pmv,  
                                   const int32_t min_dx,  
                                   const int32_t max_dx,  
                                   const int32_t min_dy,  
                                   const int32_t max_dy,  
                                   const int32_t iEdgedWidth,  
                                   const int32_t iDiamondSize,  
                                   const int32_t iFcode,  
                                   const int32_t iQuant,  
                                   int iFound)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx, dy;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx, dy);  
   
         return iMinSAD;  
478  }  }
479    
480  int32_t  static void
481  AdvDiamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                                                 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 iDirection)  
482  {  {
483            int32_t sad;
484            const uint8_t * Reference;
485    
486          int32_t iSAD;          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
487                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
488    
489  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )
490            {
491                    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          if (iDirection) {          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(startx - iDiamondSize, starty);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(startx + iDiamondSize, starty);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(startx, starty - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(startx, starty + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
498    
499                  do {          if(data->quarterpel)
500                          iDirection = 0;                  sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(2*x - data->predQMV.x, 2*y - data->predQMV.y, data->iFcode);
501                          if (bDirection & 1)     //we only want to check left if we came from the right (our last motion was to the left, up-left or down-left)          else
502                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);                  sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
503    
504                          if (bDirection & 2)          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
505                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);                  *(data->iMinSAD) = sad;
506                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
507                    *dir = Direction; }
508    }
509    
510                          if (bDirection & 4)  static void
511                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);  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                          if (bDirection & 8)  {
517                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);          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                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
523            uint32_t rounding = data->rounding;
524    
525                          if (iDirection)         //checking if anything found          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
526                          {                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
                                 bDirection = iDirection;  
                                 iDirection = 0;  
                                 startx = currMV->x;  
                                 starty = currMV->y;  
                                 if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right  
                                 {  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);  
                                 } else                  // what remains here is up or down  
                                 {  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);  
                                 }  
527    
528                                  if (iDirection) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
                                         bDirection += iDirection;  
                                         startx = currMV->x;  
                                         starty = currMV->y;  
                                 }  
                         } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
529                          {                          {
530                                  switch (bDirection) {          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
531                                  case 2:                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
532                                          break;                                          break;
533                                  case 1:  
534                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
535                                                                                           starty - iDiamondSize, 1 + 4);                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
536                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
537                                                                                           starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
538                                          break;                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
                                 case 2 + 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         break;  
                                 case 8:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         break;  
                                 case 2 + 8:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
539                                          break;                                          break;
540                                  case 1 + 8:  
541                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
542                                                                                           starty - iDiamondSize, 2 + 4);                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
543                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);
544                                                                                           starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
545                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
546                                          break;                                          break;
547                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all  
548                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
549                                                                                           starty - iDiamondSize, 1 + 4);                           // bottom left/right) during qpel refinement
550                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
551                                                                                           starty + iDiamondSize, 1 + 8);                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
552                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);
553                                                                                           starty - iDiamondSize, 2 + 4);                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);
554                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
555                                                                                           starty + iDiamondSize, 2 + 8);                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
556                                          break;                                          break;
557                                  }                                  }
558                                  if (!iDirection)  
559                                          break;          //ok, the end. really          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
560                                  else {          sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
561                                          bDirection = iDirection;  
562                                          startx = currMV->x;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
563                                          starty = currMV->y;                  *(data->iMinSAD) = sad;
564                                  }                  data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;
565                          }                  *dir = Direction; }
                 }  
                 while (1);                              //forever  
         }  
         return iMinSAD;  
566  }  }
567    
568  int32_t  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
 AdvDiamond8_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 iDirection)  
 {  
569    
570          int32_t iSAD;  /* 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) */  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
577    
578          if (iDirection) {                  int iDirection;
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx - iDiamondSize, starty);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx + iDiamondSize, starty);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx, starty - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx, starty + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
579    
580                  do {                  do {
581                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
582                          if (bDirection & 1)     //we only want to check left if we came from the right (our last motion was to the left, up-left or down-left)                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
583                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
584                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
585                          if (bDirection & 2)                          if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
   
                         if (bDirection & 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);  
   
                         if (bDirection & 8)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);  
586    
587                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
588    
589                          if (iDirection)         //checking if anything found                          if (iDirection) {               //checking if anything found
                         {  
590                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
591                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
592                                  startx = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
593                                  starty = currMV->y;                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
594                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
595                                  {                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
596                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);                                  } else {                        // what remains here is up or down
597                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
598                                  } else                  // what remains here is up or down                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
                                 {  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);  
                                 }  
599    
600                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
601                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
602                                          startx = currMV->x;                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }
603                                          starty = currMV->y;                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
                                 }  
                         } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
                         {  
604                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
605                                  case 2:                                  case 2:
606                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
607                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
608                                          break;                                          break;
609                                  case 1:                                  case 1:
610                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
611                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
612                                          break;                                          break;
613                                  case 2 + 4:                                  case 2 + 4:
614                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
615                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
616                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
617                                          break;                                          break;
618                                  case 4:                                  case 4:
619                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
620                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
621                                          break;                                          break;
622                                  case 8:                                  case 8:
623                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
624                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
625                                          break;                                          break;
626                                  case 1 + 4:                                  case 1 + 4:
627                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
628                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
629                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
630                                          break;                                          break;
631                                  case 2 + 8:                                  case 2 + 8:
632                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
633                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
634                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
635                                          break;                                          break;
636                                  case 1 + 8:                                  case 1 + 8:
637                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
638                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
639                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
640                                          break;                                          break;
641                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
642                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
643                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
644                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
645                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
646                                          break;                                          break;
647                                  }                                  }
648                                  if (!(iDirection))                                  if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
649                                          bDirection = iDirection;                                          bDirection = iDirection;
650                                          startx = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         starty = currMV->y;  
                                 }  
651                          }                          }
652                  }                  }
653                  while (1);                              //forever                  while (1);                              //forever
654          }          }
         return iMinSAD;  
 }  
655    
656    static void
657  int32_t  SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
 Full8_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)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx, dy;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV8_CANDIDATE(dx, dy);  
   
         return iMinSAD;  
 }  
   
 Halfpel8_RefineFuncPtr Halfpel8_Refine;  
   
 int32_t  
 Halfpel16_Refine(const uint8_t * const pRef,  
                                  const uint8_t * const pRefH,  
                                  const uint8_t * const pRefV,  
                                  const uint8_t * const pRefHV,  
                                  const uint8_t * const cur,  
                                  const int x,  
                                  const int y,  
                                  VECTOR * const currMV,  
                                  int32_t iMinSAD,  
                                  const VECTOR * const pmv,  
                                  const int32_t min_dx,  
                                  const int32_t max_dx,  
                                  const int32_t min_dy,  
                                  const int32_t max_dy,  
                                  const int32_t iFcode,  
                                  const int32_t iQuant,  
                                  const int32_t iEdgedWidth)  
658  {  {
659  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */          int iDirection;
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
660    
661          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);          do {
662          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);                  iDirection = 0;
663          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
664          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
665          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
666          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);                  if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
667          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);                  if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
668          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);                  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          return iMinSAD;                  bDirection = iDirection;
673                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
674            } while (iDirection);
675  }  }
676    
677  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  static void
678    DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
   
 int32_t  
 PMVfastSearch16(const uint8_t * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
                                 const uint32_t iFcode,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 VECTOR * const currPMV)  
679  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;  
680    
681          int32_t iDiamondSize;  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
   
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         int32_t iFound;  
   
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[4];  
   
         MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  
   
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  
   
         int32_t threshA, threshB;  
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
   
 /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  
682    
683          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                  int iDirection;
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
         }  
   
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
   
 /*      fprintf(stderr,"pmv: %d %d / %d --- %d %d   %d %d   %d %d - %d %d %d\n",  
                 pmv[0].x,pmv[0].y,psad[0],  
                 pmv[1].x,pmv[1].y,pmv[2].x,pmv[2].y,pmv[3].x,pmv[3].y,  
                 psad[1],psad[2],psad[3]);  
 */  
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 threshA = 512;  
                 threshB = 1024;  
         } else {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
         }  
684    
685          iFound = 0;                  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  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
693    
694          *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */                          if (iDirection) {               //checking if anything found
695          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {   /* This should NOT be necessary! */                                  bDirection = iDirection;
696                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                                  iDirection = 0;
697                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                                  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          if (currMV->x > max_dx) {                                  bDirection += iDirection;
706                  currMV->x = max_dx;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
         }  
         if (currMV->x < min_dx) {  
                 currMV->x = min_dx;  
707          }          }
         if (currMV->y > max_dy) {  
                 currMV->y = max_dy;  
708          }          }
709          if (currMV->y < min_dy) {                  while (iDirection);
                 currMV->y = min_dy;  
710          }          }
711    
712          iMinSAD =  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
                 sad16(cur,  
                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
         if ((iMinSAD < 256) ||  
                 ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode  
                 {  
                         if (!MVzero(*currMV)) {  
                                 iMinSAD += MV16_00_BIAS;  
                                 CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures  
                                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
                         }  
                 }  
713    
714                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
         }  
715    
716    static void
717    HalfpelRefine(const SearchData * const data)
718    {
719    /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */
720    
721  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          VECTOR backupMV = *(data->currentMV);
722     vector of the median.          int iDirection; //not needed
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[0])))  
                 iFound = 2;  
723    
724  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
725     Otherwise select large Diamond Search.          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          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
730                  iDiamondSize = 1;               // halfpel!          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel!  
731    
732          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16))          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
733                  iDiamondSize *= 2;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
734    }
735    
 /*  
    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.  
 */  
736    
737  // (0,0) is always possible  static void
738    QuarterpelRefine(const SearchData * const data)
739    {
740    /* Perform quarter pixel refinement*/
741    
742          if (!MVzero(pmv[0]))          VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);
743                  CHECK_MV16_ZERO;          int iDirection; //not needed
744    
745  // previous frame MV is always possible          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
746            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
747            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
748            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
749    
750          if (!MVzero(prevMB->mvs[0]))          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
751                  if (!MVequal(prevMB->mvs[0], pmv[0]))          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
752    
753  // left neighbour, if allowed          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
754            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
755    
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
756                                  }                                  }
757    
758                                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  static __inline int
759                          }  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
760  // top neighbour, if allowed                                                          const int x, const int y,
761          if (!MVzero(pmv[2]))                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                                 pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                 pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
762    
763  // top right neighbour, if allowed  {
764                                          if (!MVzero(pmv[3]))  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
765                                                  if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[0]))          to make sure that SKIP is possible (todo)
766                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
767                                                                  if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
768                                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
769                                                                                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
770                                                                                          pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
771                                                                                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
772                                                                                  }                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
773                                                                                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
                                                                                                                          pmv[3].y);  
                                                                         }  
                                 }  
774    
775          if ((MVzero(*currMV)) &&          return 1;
776                  (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  }
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
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  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;
786     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.          pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;
 */  
787    
788          if ((iMinSAD <= threshA) ||          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
789          }          }
790    
791    bool
792    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
793                                     FRAMEINFO * const current,
794                                     FRAMEINFO * const reference,
795                                     const IMAGE * const pRefH,
796                                     const IMAGE * const pRefV,
797                                     const IMAGE * const pRefHV,
798                                     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  /************ (Diamond Search)  **************/          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
 /*  
    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.  
 */  
805    
806          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          uint32_t x, y;
807                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;          uint32_t iIntra = 0;
808          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)          int32_t InterBias, quant = current->quant;
809                  MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;          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          else
846                  MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
847                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
848          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                                          if (quant > 31) quant = 31;
849                                            else if (quant < 1) quant = 1;
850                                            pMB->quant = quant;
851                                    }
852    
853    //initial skip decision
854    
855                            if ((pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 <= MAX_SAD00_FOR_SKIP * pMB->quant)
856                                    && (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) ) {
857                                    if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {
858                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
859                                                    continue;
860                                            sad00 = 256 * 4096;
861                                    }
862                            } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision
863    
864  //      fprintf(stderr,"Entering Diamond %d %d (%d):\n",x,y,iMinSAD);                          SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, pCurrent, x,
865                                                    y, current->motion_flags, pMB->quant,
866                                                    &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
867                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
868    
869  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
870          iSAD =                          if (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
871                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                                  if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
872                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,                                  { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
873    
874          if (iSAD < iMinSAD) {  /* finally, intra decision */
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
875    
876          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
877  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 50 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
878                            if (y != 0)
879                                    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                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
884                          iSAD =                                  const int32_t deviation =
885                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                                          dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
886                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,                                                    pParam->edged_width);
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
887    
888                          if (iSAD < iMinSAD) {                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
889                                  *currMV = newMV;                                          if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }
890                                  iMinSAD = iSAD;                                          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                  }                  }
   
                 if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (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;  
898                          }                          }
899                  }                  }
900          }          }
901            free(qimage);
902  /*          return 0;
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
   
   PMVfast16_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
 /*fprintf(stderr,"Chosen for %d %d: %d %d - %d %d\n",x,y,currMV->x,currMV->y,pmv[0].x,pmv[0].y);  
 */  
   PMVfast16_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
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)
   
 int32_t  
 Diamond8_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_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;     // since iDirection!=0, this is well defined!  
   
                         if (iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 1);  
                         if (iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 2);  
                         if (iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
         } else {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
   
 int32_t  
 Halfpel8_Refine_c(const uint8_t * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const uint8_t * const cur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 int32_t iMinSAD,  
                                 const VECTOR * const pmv,  
                                 const int32_t min_dx,  
                                 const int32_t max_dx,  
                                 const int32_t min_dy,  
                                 const int32_t max_dy,  
                                 const int32_t iFcode,  
                                 const int32_t iQuant,  
                                 const int32_t iEdgedWidth)  
910  {  {
911  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */          int mask = 255, j;
912            for (j = 0; j < i; j++) {
913          int32_t iSAD;                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
914          VECTOR backupMV = *currMV;                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
915                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }
916          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);                          if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }
917          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);                  } else
918          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
919          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }
920          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);  
   
         return iMinSAD;  
921  }  }
   
   
 #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  
   
 int32_t  
 PMVfastSearch8(const uint8_t * const pRef,  
                            const uint8_t * const pRefH,  
                            const uint8_t * const pRefV,  
                            const uint8_t * const pRefHV,  
                            const IMAGE * const pCur,  
                            const int x,  
                            const int y,  
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
                            const uint32_t MotionFlags,  
                            const uint32_t iQuant,  
                            const uint32_t iFcode,  
                            const MBParam * const pParam,  
                            const MACROBLOCK * const pMBs,  
                            const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                            VECTOR * const currMV,  
                            VECTOR * const currPMV)  
 {  
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;  
   
         int32_t iDiamondSize;  
   
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[4];  
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
         VECTOR startMV;  
   
 //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;  
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;  
   
          int32_t threshA, threshB;  
         int32_t iFound, bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
   
         int32_t iSubBlock = (y & 1) + (y & 1) + (x & 1);  
   
         MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;  
   
         /* Init variables */  
         startMV.x = start_x;  
         startMV.y = start_y;  
   
         /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
922          }          }
923            return mask;
         /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, (x >> 1), (y >> 1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, (x >> 1), (y >> 1), iSubBlock, pmv, psad);  
   
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 threshA = 512 / 4;  
                 threshB = 1024 / 4;  
   
         } else {  
                 threshA = psad[0] / 4;  /* good estimate */  
                 threshB = threshA + 256 / 4;  
                 if (threshA < 512 / 4)  
                         threshA = 512 / 4;  
                 if (threshA > 1024 / 4)  
                         threshA = 1024 / 4;  
                 if (threshB > 1792 / 4)  
                         threshB = 1792 / 4;  
         }  
   
         iFound = 0;  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
   
 // Prepare for main loop  
   
 //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)  
 //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //  else  
   
         if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
   
   
         *currMV = startMV;  
   
         iMinSAD =  
                 sad8(cur,  
                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  
                                                 iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
         if ((iMinSAD < 256 / 4) || ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                 && ((int32_t) iMinSAD <  
                                                                         prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[iSubBlock])))  
                 iFound = 2;  
   
 /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
   
         if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536 / 4) || (bPredEq))  
                 iDiamondSize = 1;               // 1 halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // 2 halfpel = 1 full pixel!  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))  
                 iDiamondSize *= 2;  
   
   
 /*  
    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.  
 */  
   
 // the median prediction might be even better than mv16  
   
         if (!MVequal(pmv[0], startMV))  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x, pmv[0].y);  
   
 // (0,0) if needed  
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 if (!MVzero(startMV))  
                         CHECK_MV8_ZERO;  
   
 // previous frame MV if needed  
         if (!MVzero(prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], startMV))  
                         if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x,  
                                                                         prevMB->mvs[iSubBlock].y);  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 // left neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                 pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                                 pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
                                 }  
 // top neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                                 }  
                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed and needed  
                                                 if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], startMV))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                                 if (!  
                                                                                                         (MotionFlags &  
                                                                                                          PMV_HALFPEL8)) {  
                                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                                                                                                 }  
                                                                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                                         pmv[3].y);  
                                                                                         }  
                                         }  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  
   
   
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /************ (Diamond Search)  **************/  
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
         iSAD =  
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
924          }          }
925    
926          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {  static __inline void
927  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,
928                            const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)
929                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  {
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
930    
931                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (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);  
932    
933                          if (iSAD < iMinSAD) {          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour
934                                  *currMV = newMV;                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
935                                  iMinSAD = iSAD;                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
936                          }          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
                 }  
         }  
937    
938  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
939     By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
 */  
940    
941    PMVfast8_Terminate_with_Refine:          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
942          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
                 iMinSAD =  
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
943    
944            // [1] median prediction
945            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
946    
947    PMVfast8_Terminate_without_Refine:          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
948    
949          return iMinSAD;          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  int32_t  static void
959  EPZSSearch16(const uint8_t * const pRef,  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 x,
966                           const int y,                           const int y,
967                           const uint32_t MotionFlags,                           const uint32_t MotionFlags,
968                           const uint32_t iQuant,                           const uint32_t iQuant,
969                           const uint32_t iFcode,                  SearchData * const Data,
970                           const MBParam * const pParam,                           const MBParam * const pParam,
971                           const MACROBLOCK * const pMBs,                           const MACROBLOCK * const pMBs,
972                           const MACROBLOCK * const prevMBs,                           const MACROBLOCK * const prevMBs,
973                           VECTOR * const currMV,                  int inter4v,
974                           VECTOR * const currPMV)                  MACROBLOCK * const pMB)
975  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  
   
         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          int32_t min_dx;          Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
981    
982          VECTOR newMV;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
983          VECTOR backupMV;          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          VECTOR pmv[4];          Data->predMV = pmv[0];
         int32_t psad[8];  
987    
988          static MACROBLOCK *oldMBs = NULL;          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  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;          Data->iQuant = iQuant;
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  
         MACROBLOCK *oldMB = NULL;  
996    
997           int32_t thresh2;          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
998          int32_t bPredEq;                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
999          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;                  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          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1004    
1005          if (oldMBs == NULL) {          if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1006                  oldMBs = (MACROBLOCK *) calloc(iWcount * iHcount, sizeof(MACROBLOCK));          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
 //      fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));  
         }  
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
1007    
1008  /* Get maximum range */          for(i = 0;  i < 5; i++)
1009          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
                           iFcode);  
1010    
1011          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          if(Data->quarterpel)
1012                  min_dx = EVEN(min_dx);                  i = d_mv_bits(Data->predQMV.x, Data->predQMV.y, Data->iFcode);
1013                  max_dx = EVEN(max_dx);          else
1014                  min_dy = EVEN(min_dy);                  i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
         }  
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
         MinSAD=SAD  
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1015    
1016  // Prepare for main loop          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;
1017            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;
1018            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1019            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1020            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1021    
1022          *currMV = pmv[0];                       /* current best := median prediction */          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;
1023          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          else {
1024                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
1025                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1026          }                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
1027    
1028          if (currMV->x > max_dx)          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1029                  currMV->x = max_dx;                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x = min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y = max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y = min_dy;  
   
 /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/  
   
         iMinSAD =  
                 sad16(cur,  
                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
 // thresh1 is fixed to 256  
         if ((iMinSAD < 256) ||  
                 ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/  
1030    
1031  // previous frame MV          if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1032          CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1033    
 // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block  
 // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want  
1034    
1035          if ((x == 0) && (y == 0)) {  /* main loop. checking all predictions */
                 thresh2 = 512;  
         } else {  
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
1036    
1037                  thresh2 = MIN(psad[0], iSAD) * 6 / 5 + 128;          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    
1043  // MV=(0,0) is often a good choice          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1044                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1045                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1046                    inter4v = 0;
1047            } else {
1048    
1049          CHECK_MV16_ZERO;                  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  // left neighbour, if allowed                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1069          if (x != 0) {                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1070                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1071                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1072                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1073                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
         }  
 // top neighbour, if allowed  
         if (y != 0) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1074    
1075  // top right neighbour, if allowed                          backupMV = Data->currentMV[0];
1076                  if ((uint32_t) x != (iWcount - 1)) {                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;
1077                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                          else startMV.x = startMV.y = 0;
1078                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1079                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                                  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                          }                          }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
1087                  }                  }
1088          }          }
1089    
1090  /* Terminate if MinSAD <= T_2          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
1091    
1092          if ((iMinSAD <= thresh2)          for(i = 0; i < 5; i++) {
1093                  || (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1094                          ((int32_t) iMinSAD <= prevMB->sad16))) {                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
1095          }          }
1096    
1097  /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1098    
1099          backupMV = prevMB->mvs[0];      // collocated MV                  if(inter4v)
1100          backupMV.x += (prevMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x);     // acceleration X                          CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;
1101          backupMV.y += (prevMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y);     // acceleration Y                  else
1102                            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;
1103    
1104          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y);                  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  // left neighbour                  QuarterpelRefine(Data);
1108          if (x != 0)          }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - 1)->mvs[0].x, (prevMB - 1)->mvs[0].y);  
1109    
1110  // top neighbour          if (inter4v) {
1111          if (y != 0)                  SearchData Data8;
1112                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - iWcount)->mvs[0].x,                  Data8.iFcode = Data->iFcode;
1113                                                           (prevMB - iWcount)->mvs[0].y);                  Data8.iQuant = Data->iQuant;
1114                    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  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs          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          if ((uint32_t) x != iWcount - 1)                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1130                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + 1)->mvs[0].x, (prevMB + 1)->mvs[0].y);                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1131    
1132  // bottom neighbour, dito                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1133          if ((uint32_t) y != iHcount - 1)                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB + iWcount)->mvs[0].y);  
1134    
1135  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */                  if(pParam->m_quarterpel) {
1136          if (iMinSAD <= thresh2) {                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;
1137                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;
1138                          goto EPZS16_Terminate_without_Refine;                  }
1139                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                  else {
1140                          goto EPZS16_Terminate_with_Refine;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1141                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1142                    }
1143            } else {
1144    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1145                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1146                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1147                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1148            }
1149          }          }
1150    
1151  /************ (if Diamond Search)  **************/  static void
1152    Search8(const SearchData * const OldData,
1153                    const int x, const int y,
1154                    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(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            } else // add d_mv_bits[hpel] everywhere but not in 0 (it's already there)
1177                    if (block != 0)
1178                            *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1179                                                                    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)) {
1184    
1185                    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          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1192    
1193          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1194                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);
         else  
          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
1195    
1196  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                  CheckCandidate = CheckCandidate8;
1197    
1198          iSAD =                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1199                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
1200    
1201                            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1202                            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1203                                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1204                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1205    
1206          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1207    
1208                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { //found a better match?
1209                          iSAD =                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1210                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1211                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,                          }
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   2, iFcode, iQuant, 0);  
1212                  }                  }
1213    
1214                  if (iSAD < iMinSAD) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1215                          *currMV = newMV;                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1216                          iMinSAD = iSAD;  
1217                            HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1218    
1219                            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                    }
1224    
1225                    if((Data->quarterpel) && (!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1226                       (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1227    
1228                            CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;
1229    
1230                            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                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                          QuarterpelRefine(Data);
1234                          iSAD =                  }
1235                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,          }
                                                                   iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
1236    
1237                          if (iSAD < iMinSAD) {          if(pParam->m_quarterpel) {
1238                                  *currMV = newMV;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;
1239                                  iMinSAD = iSAD;                  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            pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1247            pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1248    
1249            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    /* the stupidiest function ever */
1258            if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];
1259            else return pMB->b_mvs[0];
1260          }          }
1261    
1262  /***************        Choose best MV found     **************/  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            pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1273    
1274    EPZS16_Terminate_with_Refine:          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1275          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1276    
1277    EPZS16_Terminate_without_Refine:          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1278                    pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1279                    pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1280            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1281    
1282          *oldMB = *prevMB;          if (y != 0) {
1283                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1284                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1285            } 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          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  // more?
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
1298  }  }
1299    
1300    
1301  int32_t  /* search backward or forward, for b-frames */
1302  EPZSSearch8(const uint8_t * const pRef,  static void
1303    SearchBF(       const uint8_t * const pRef,
1304                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1305                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1306                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
1307                          const IMAGE * const pCur,                          const IMAGE * const pCur,
1308                          const int x,                          const int x, const int y,
                         const int y,  
                         const int start_x,  
                         const int start_y,  
1309                          const uint32_t MotionFlags,                          const uint32_t MotionFlags,
                         const uint32_t iQuant,  
1310                          const uint32_t iFcode,                          const uint32_t iFcode,
1311                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
1312                          const MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1313                          const MACROBLOCK * const prevMBs,                          const VECTOR * const predMV,
1314                          VECTOR * const currMV,                          int32_t * const best_sad,
1315                          VECTOR * const currPMV)                          const int32_t mode_current,
1316                            SearchData * const Data)
1317  {  {
 /* Please not that EPZS might not be a good choice for 8x8-block motion search ! */  
1318    
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
1319          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1320    
1321          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;          int i, iDirection, mask;
1322            VECTOR pmv[7];
1323            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1324            *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          int32_t iDiamondSize = 1;          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          int32_t min_dx;          pmv[0] = Data->predMV;
1338          int32_t max_dx;          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1339    
1340          VECTOR newMV;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
         VECTOR backupMV;  
1341    
1342          VECTOR pmv[4];          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
         int32_t psad[8];  
1343    
1344          const int32_t iSubBlock = ((y & 1) << 1) + (x & 1);  // 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  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1351          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;                  MainSearchPtr = SquareSearch;
1352            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1353                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1354                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1355    
1356          int32_t bPredEq;          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
         int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;  
1357    
1358          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;          HalfpelRefine(Data);
1359    
1360  /* Get maximum range */  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1361          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,  // we treat the bits just like they were vector's
1362                            iFcode);          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];
1363            else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];
1364    
 /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  
1365    
1366          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1367                  min_dx = EVEN(min_dx);                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1368                  max_dx = EVEN(max_dx);                  pMB->mode = mode_current;
1369                  min_dy = EVEN(min_dy);                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1370                  max_dy = EVEN(max_dy);                  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          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x >> 1, y >> 1, iWcount, iSubBlock, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x >> 1, y >> 1, iSubBlock, pmv, psad);  
1374    
1375    }
1376    
1377  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  static int32_t
1378          MinSAD=SAD  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1379          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                                  const uint8_t * const f_RefH,
1380                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                                  const uint8_t * const f_RefV,
1381          If SAD<=256 goto Step 10.                                  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  // Prepare for main loop          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1443                    CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1444            else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
1445    
1446            (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1447    
1448          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  // skip decision
1449                  currMV->x = EVEN(currMV->x);          if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {
1450                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                  //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          if (currMV->x > max_dx)                  sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1455                  currMV->x = max_dx;                  dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x = min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y = max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y = min_dy;  
1456    
1457  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/                  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          iMinSAD =                  sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;
1464                  sad8(cur,                  b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  
                                                 iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
1465    
1466                    sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1467                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1468                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1469                                            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  // thresh1 is fixed to 256                  if ((uint32_t) sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {
1476          if (iMinSAD < 256 / 4) {                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1477                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                          return *Data->iMinSAD;
1478                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                  }
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
1479          }          }
1480    
1481  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/          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  // MV=(0,0) is often a good choice          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1487          CHECK_MV8_ZERO;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1488                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1489    
1490  // previous frame MV          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
         CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x, prevMB->mvs[iSubBlock].y);  
1491    
1492  // left neighbour, if allowed          HalfpelRefine(Data);
1493          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR) {  
1494                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          *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                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1496                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1497                  }          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1498                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);                  pMB->mode = MODE_DIRECT;
1499          }          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
 // top neighbour, if allowed  
         if (psad[2] != MV_MAX_ERROR) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                 }  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1500    
1501  // top right neighbour, if allowed          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1502                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR) {  
1503                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1504                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1505                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                  pMB->b_mvs[k].x = ((Data->currentMV->x == 0)
1506                                                            ? Data->directmvB[k].x
1507                                                            : pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1508                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1509                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1510                                                            ? Data->directmvB[k].y
1511                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1512                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1513                            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                            break;
1516                          }                          }
                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
1517                  }                  }
1518            return skip_sad;
1519          }          }
1520    
 /*  // this bias is zero anyway, at the moment!  
1521    
1522          if ( (MVzero(*currMV)) && (!MVzero(pmv[0])) ) // && (iMinSAD <= iQuant * 96)  static __inline void
1523                  iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1524                                    const uint8_t * const f_RefH,
1525                                    const uint8_t * const f_RefV,
1526                                    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,
1533                                    const uint32_t fcode,
1534                                    const uint32_t bcode,
1535                                    const uint32_t MotionFlags,
1536                                    const MBParam * const pParam,
1537                                    const VECTOR * const f_predMV,
1538                                    const VECTOR * const b_predMV,
1539                                    MACROBLOCK * const pMB,
1540                                    int32_t * const best_sad,
1541                                    SearchData * const fData)
1542    
1543    {
1544    
1545  */          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1546    
1547  /* Terminate if MinSAD <= T_2          int iDirection, i, j;
1548     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]          SearchData bData;
 */  
1549    
1550          if (iMinSAD < 512 / 4) {        /* T_2 == 512/4 hardcoded */          bData.iMinSAD = fData->iMinSAD;
1551                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)          *bData.iMinSAD = 4096*256;
1552                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;          bData.Cur = fData->Cur;
1553                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1554                          goto EPZS8_Terminate_with_Refine;          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  /************ (Diamond Search)  **************/          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1586    
1587          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)
1588    
1589          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          do {
1590                  iDiamondSize *= 2;                  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    
 /* default: use best prediction as starting point for one call of EPZS_MainSearch */  
1625    
1626  // there is no EPZS^2 for inter4v at the moment  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  //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          // note: i==horizontal, j==vertical
 //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //  else  
1665    
1666          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
                 MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
1667    
1668          iSAD =                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, 0);  
1669    
1670                    for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
1671                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1672                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1673    
1674          if (iSAD < iMinSAD) {  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1675                  *currMV = newMV;                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1676                  iMinSAD = iSAD;                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1677                                    continue;
1678          }          }
1679    
1680          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1681  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  /* 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 (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (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, 0);  
1696    
1697                          if (iSAD < iMinSAD) {  //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.
1698                                  *currMV = newMV;  //      To disable any other mode, just comment the function call
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
1699    
1700                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                          // forward search
1701                          iSAD =                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1702                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                                                  &frame->image, i, j,
1703                                                                    iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,                                                  frame->motion_flags,
1704                                                                    max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                                  frame->fcode, pParam,
1705                                                                    iQuant, 0);                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,
1706                                                    MODE_FORWARD, &Data);
1707    
1708                          if (iSAD < iMinSAD) {                          // backward search
1709                                  *currMV = newMV;                          SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1710                                  iMinSAD = iSAD;                                                  &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  /***************        Choose best MV found     **************/  //      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);
   EPZS8_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1755    
   EPZS8_Terminate_without_Refine:  
   
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
1756  }  }
1757    
1758    /* Hinted ME starts here */
1759    
1760    static void
1761  int32_t  Search8hinted(const SearchData * const OldData,
1762  PMVfastIntSearch16(const uint8_t * const pRef,                  const int x, const int y,
                                 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,  
1763                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const uint32_t MotionFlags,
                                 const uint32_t iQuant,  
                                 const uint32_t iFcode,  
1764                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1765                    MACROBLOCK * const pMB,
1766                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1767                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const int block,
1768                                  VECTOR * const currMV,                  SearchData * const Data)
                                 VECTOR * const currPMV)  
1769  {  {
1770          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int32_t temp_sad;
1771          const int32_t iWidth = pParam->width;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1772          const int32_t iHeight = pParam->height;          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1773          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          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            if (block != 0) {
1780                    if(pParam->m_quarterpel) {
1781                            *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1782                                                                            d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,
1783                                                                                                    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 * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1795          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          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          int32_t iFound;          CheckCandidate = CheckCandidate8;
1806    
1807          VECTOR newMV;          temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */  
1808    
1809          VECTOR pmv[4];          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1810          int32_t psad[4];                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1811                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1812    
1813          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1814    
1815          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1816          MACROBLOCK *const pMB = pMBs + x + y * iWcount;                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1817                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1818            }
1819    
1820          int32_t threshA, threshB;          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1821          int32_t bPredEq;                  temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
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, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
1824    
1825  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called 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 ((x == 0) && (y == 0)) {          if((Data->quarterpel) && (!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1832                  threshA = 512;             (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
                 threshB = 1024;  
1833    
1834                  bPredEq = 0;                  CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;
                 psad[0] = psad[1] = psad[2] = psad[3] = 0;  
                 *currMV = pmv[0] = pmv[1] = pmv[2] = pmv[3] = zeroMV;  
1835    
1836          } else {                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1837                  threshA = psad[0];                                    pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 0); // get real range
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
1838    
1839                  bPredEq = get_ipmvdata(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);                  QuarterpelRefine(Data);
                 *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */  
1840          }          }
1841    
1842          iFound = 0;          if(pParam->m_quarterpel) {
1843                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;
1844  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
         if (currMV->x > max_dx) {  
                 currMV->x = EVEN(max_dx);  
1845          }          }
1846          if (currMV->x < min_dx) {          else {
1847                  currMV->x = EVEN(min_dx);                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1848          }                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
         if (currMV->y > max_dy) {  
                 currMV->y = EVEN(max_dy);  
1849          }          }
1850          if (currMV->y < min_dy) {  
1851                  currMV->y = EVEN(min_dy);          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1852            pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1853    
1854            pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1855          }          }
1856    
         iMinSAD =  
                 sad16(cur,  
                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
1857    
1858          if ((iMinSAD < 256) ||  static void
1859                  ((MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0])) &&  SearchPhinted ( const uint8_t * const pRef,
1860                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {                                  const uint8_t * const pRefH,
1861                  if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode                                  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                  {                  {
                         if (!MVzero(*currMV)) {  
                                 iMinSAD += MV16_00_BIAS;  
                                 CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures  
                                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
                         }  
                 }  
1875    
1876                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1877                          goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;  
1878            int i, t;
1879            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            for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
1903    
1904  /* Step 2 (lazy eval): 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], prevMB->i_mvs[0])))          if (inter4v)
1907                  iFound = 2;                  CheckCandidate = CheckCandidate16;
1908            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1909    
 /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
1910    
1911          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1912                  iDiamondSize = 2;               // halfpel units!          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 = 4;               // halfpel units!          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 (pMB->mode == MODE_INTER4V)
1921     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                  for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search
1922     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                          pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);
1923     Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.                          pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);
1924     If MV is (0,0) subtract offset.                          if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))
1925  */                                  (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);
1926                    }
 // (0,0) is often a good choice  
   
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 CHECK_MV16_ZERO;  
   
 // previous frame MV is always possible  
   
         if (!MVzero(prevMB->i_mvs[0]))  
                 if (!MVequal(prevMB->i_mvs[0], pmv[0]))  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->i_mvs[0].x, prevMB->i_mvs[0].y);  
   
 // left neighbour, if allowed  
   
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
   
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1]))  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                                         if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->i_mvs[0]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2]))  
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
   
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {  
   
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
   
 /************ (Diamond Search)  **************/  
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
1927    
1928          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1929                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;                  MainSearchPtr = SquareSearch;
1930          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1931                  MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;                  MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1932          else                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
1933    
1934          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1935    
1936            if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);
1937    
1938  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          for(i = 0; i < 5; i++) {
1939          iSAD =                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1940                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
1941          }          }
1942    
1943          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1944  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                  if(inter4v)
1945                            CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;
1946                    else
1947                            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;
1948    
1949                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1950                          iSAD =                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0); // get real range
                                 (*MainSearchPtr) (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);  
1951    
1952                          if (iSAD < iMinSAD) {                  QuarterpelRefine(Data);
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
1953                          }                          }
1954    
1955            if (inter4v) {
1956                    SearchData Data8;
1957                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1958                    Data8.iQuant = Data->iQuant;
1959                    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                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          if (!(inter4v) ||
1967                          iSAD =                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +
1968                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                                                          Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1969                                                                    iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,  // INTER MODE
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
1970    
1971                          if (iSAD < iMinSAD) {                  pMB->mode = MODE_INTER;
1972                                  *currMV = newMV;                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1973                                  iMinSAD = iSAD;                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
                         }  
                 }  
         }  
1974    
1975  /*                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1976     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1977  */  
1978                    pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1979                    pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1980            } else {
1981    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted
1982                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1983                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]
1984                                                    + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1985            }
1986    
1987  PMVfastInt16_Terminate_with_Refine:  }
1988    
1989          pMB->i_mvs[0] = pMB->i_mvs[1] = pMB->i_mvs[2] = pMB->i_mvs[3] = pMB->i_mv16 = *currMV;  void
1990          pMB->i_sad8[0] = pMB->i_sad8[1] = pMB->i_sad8[2] = pMB->i_sad8[3] = pMB->i_sad16 = iMinSAD;  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            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1998            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1999            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
2000    
2001          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step          uint32_t x, y;
2002                  iMinSAD =          uint8_t *qimage;
2003                          Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,          int32_t temp[5], quant = current->quant;
2004                                                           iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,          int32_t iMinSAD[5];
2005                                                           iFcode, iQuant, iEdgedWidth);          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                                    }
2042    
2043          pmv[0] = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          // get _REAL_ prediction (halfpel possible)                          SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, pCurrent, x,
2044                                                            y, current->motion_flags, pMB->quant,
2045                                                            pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,
2046                                                            &Data);
2047    
2048  PMVfastInt16_Terminate_without_Refine:                  }
2049          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          }
2050          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;          free(qimage);
         return iMinSAD;  
2051  }  }
2052    
2053    static __inline int
2054    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2055                                    const uint8_t * const pCur,
2056                                    const int x,
2057                                    const int y,
2058                                    const MBParam * const pParam,
2059                                    const MACROBLOCK * const pMBs,
2060                                    MACROBLOCK * const pMB,
2061                                    SearchData * const Data)
2062    {
2063    
2064            int i, mask;
2065            VECTOR pmv[3];
2066    
2067  /* ***********************************************************          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;
2068          bvop motion estimation          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
2069  // TODO: need to incorporate prediction here (eg. sad += calc_delta_16)          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            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2073            Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2074    
2075  void          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;
 MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  
                                          FRAMEINFO * const frame,  
                                          // forward (past) reference  
                                          const MACROBLOCK * const f_mbs,  
                                          const IMAGE * const f_ref,  
                                          const IMAGE * const f_refH,  
                                          const IMAGE * const f_refV,  
                                          const IMAGE * const f_refHV,  
                                          // backward (future) reference  
                                          const MACROBLOCK * const b_mbs,  
                                          const IMAGE * const b_ref,  
                                          const IMAGE * const b_refH,  
                                          const IMAGE * const b_refV,  
                                          const IMAGE * const b_refHV)  
 {  
         const uint32_t mb_width = pParam->mb_width;  
         const uint32_t mb_height = pParam->mb_height;  
         const int32_t edged_width = pParam->edged_width;  
2076    
2077          uint32_t i, j;          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2078            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          int32_t f_sad16;          CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);
2084          int32_t b_sad16;          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2085          int32_t i_sad16;                  CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2086          int32_t d_sad16;          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2087          int32_t best_sad;                  CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);
2088    
2089          VECTOR pmv_dontcare;          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2090    
2091          // note: i==horizontal, j==vertical          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
2092          for (j = 0; j < mb_height; j++) {                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()
2093                  for (i = 0; i < mb_width; i++) {  
2094                          MACROBLOCK *mb = &frame->mbs[i + j * mb_width];          return *(Data->iMinSAD);
                         const MACROBLOCK *f_mb = &f_mbs[i + j * mb_width];  
                         const MACROBLOCK *b_mb = &b_mbs[i + j * mb_width];  
   
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER && b_mb->cbp == 0 &&  
                                 b_mb->mvs[0].x == 0 && b_mb->mvs[0].y == 0) {  
                                 mb->mode = MODE_NOT_CODED;  
                                 mb->mvs[0].x = 0;  
                                 mb->mvs[0].y = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].x = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].y = 0;  
                                 continue;  
2095                          }                          }
                 /* force F_SAD16  
                         f_sad16 = 100;  
                         b_sad16 = 65535;  
   
                         mb->mode = MODE_FORWARD;  
                         mb->mvs[0].x = 1;  
                         mb->mvs[0].y = 1;  
                         mb->b_mvs[0].x = 1;  
                         mb->b_mvs[0].y = 1;  
                         continue;  
                  ^^ force F_SAD16 */  
2096    
2097    #define INTRA_THRESH    1350
2098    #define INTER_THRESH    900
2099    
2100                          // forward search  int
2101                          f_sad16 =  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2102                                  SEARCH16(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          const IMAGE * const pCurrent,
2103                                                   &frame->image, i, j, frame->motion_flags,                          MBParam * const pParam,
2104                                                   frame->quant, frame->fcode, pParam,                          MACROBLOCK * const pMBs,
2105                                                   f_mbs,  f_mbs, /* todo */                          const uint32_t iFcode)
2106                                                   &mb->mvs[0], &pmv_dontcare);   // ignore pmv  {
2107            uint32_t x, y, intra = 0;
2108            int sSAD = 0;
2109    
2110                          // backward search          VECTOR currentMV;
2111                          b_sad16 = SEARCH16(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,          int32_t iMinSAD;
2112                                                  &frame->image, i, j, frame->motion_flags,          SearchData Data;
2113                                                  frame->quant, frame->bcode, pParam,          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2114                                                  b_mbs, b_mbs,   /* todo */          Data.currentMV = &currentMV;
2115                                                  &mb->b_mvs[0], &pmv_dontcare);  // ignore pmv          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2116            Data.iFcode = iFcode;
2117                          // interpolate search (simple, but effective)          Data.iQuant = 2;
2118                          i_sad16 = 65535;  
2119            if (sadInit) (*sadInit) ();
2120                          /*  
2121                          x/y range somewhat buggy          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {
2122                          i_sad16 =                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {
2123                                  sad16bi_c(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,                          int sad, dev;
2124                                                    get_ref(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2125                                                                    i, j, 16, mb->mvs[0].x, mb->mvs[0].y,  
2126                                                                    edged_width), get_ref(b_ref->y, b_refH->y,                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,
2127                                                                                                                  b_refV->y, b_refHV->y,                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);
2128                                                                                                                  i, j, 16,  
2129                                                                                                                  mb->b_mvs[0].x,                          if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work
2130                                                                                                                  mb->b_mvs[0].x,                                  if (sad > INTRA_THRESH) {
2131                                                                                                                  edged_width),                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
2132                                                    edged_width);                                                                    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                          // TODO: direct search                                  }
2136                          // predictor + range of [-32,32]                                  sSAD += sad;
                         d_sad16 = 65535;  
   
   
                         if (f_sad16 < b_sad16) {  
                                 best_sad = f_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_FORWARD;  
                         } else {  
                                 best_sad = b_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_BACKWARD;  
2137                          }                          }
2138    
                         if (i_sad16 < best_sad) {  
                                 best_sad = i_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_INTERPOLATE;  
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    
                         if (d_sad16 < best_sad) {  
                                 best_sad = d_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_DIRECT;  
2146                          }                          }
2147    
2148    int
2149    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                            MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];
2159                            for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {
2160                                    if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;
2161                                    if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;
2162    
2163                                    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            min = -min;
2170            max += 1;
2171            if (min > max) max = min;
2172    
2173            for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);
2174            return i;
2175  }  }

Legend:
Removed from v.300  
changed lines
  Added in v.600

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