[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 346, Sun Jul 28 02:55:41 2002 UTC branches/dev-api-3/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 709, Thu Dec 12 12:42:31 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 iDiamondSize 2
 { 0, (int) (1.00235 + 0.5), (int) (1.15582 + 0.5), (int) (1.31976 + 0.5),  
                 (int) (1.49591 + 0.5), (int) (1.68601 + 0.5),  
         (int) (1.89187 + 0.5), (int) (2.11542 + 0.5), (int) (2.35878 + 0.5),  
                 (int) (2.62429 + 0.5), (int) (2.91455 + 0.5),  
         (int) (3.23253 + 0.5), (int) (3.58158 + 0.5), (int) (3.96555 + 0.5),  
                 (int) (4.38887 + 0.5), (int) (4.85673 + 0.5),  
         (int) (5.37519 + 0.5), (int) (5.95144 + 0.5), (int) (6.59408 + 0.5),  
                 (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 */  
56    
57    static VECTOR
58    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
59                                    const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode);
60    
61    
62  // mv.length table  static __inline int
63  static const uint32_t mvtab[33] = {  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)
         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  
 };  
   
   
 static __inline uint32_t  
 mv_bits(int32_t component,  
                 const uint32_t iFcode)  
64  {  {
65          if (component == 0)          int xb, yb;
66                  return 1;  
67            if (x == 0) xb = 1;
68            else {
69                    if (x < 0) x = -x;
70                    x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
71                    x >>= (iFcode - 1);
72                    if (x > 32) x = 32;
73                    xb = mvtab[x] + iFcode;
74            }
75    
76          if (component < 0)          if (y == 0) yb = 1;
77                  component = -component;          else {
78                    if (y < 0) y = -y;
79                    y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
80                    y >>= (iFcode - 1);
81                    if (y > 32) y = 32;
82                    yb = mvtab[y] + iFcode;
83            }
84            return xb + yb;
85    }
86    
87    static int32_t
88    ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
89    {
90            int sad;
91            dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];
92            dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];
93    
94            switch (((dx & 1) << 1) + (dy & 1))     { // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)
95                    case 0:
96                            sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
97                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
98                            break;
99                    case 1:
100                            dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
101                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
102                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
103                            break;
104                    case 2:
105                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
106                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
107                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
108                            break;
109                    default:
110                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
111                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
112                                                                             data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
113                                                                             data->rounding);
114                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
115                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
116                                                                             data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
117                                                                             data->rounding);
118                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
119                            break;
120            }
121            return sad;
122    }
123    
124          if (iFcode == 1) {  static __inline const uint8_t *
125                  if (component > 32)  GetReference(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
126                          component = 32;  {
127    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
128            switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
129                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
130                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
131                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
132                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
133                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
134                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
135                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
136                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
137    
138                  return mvtab[component] + 1;          }
139          }          }
140    
141          component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  static uint8_t *
142          component >>= (iFcode - 1);  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)
143    {
144    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
145            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
146            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
147            const uint32_t rounding = data->rounding;
148            const int halfpel_x = x/2;
149            const int halfpel_y = y/2;
150            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
151    
152          if (component > 32)          ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
153                  component = 32;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
154            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
155            case 0: // pure halfpel position
156                    Reference = (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
157                    Reference += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
158                    break;
159    
160          return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
161  }                  ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
162                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
163                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
164                    break;
165    
166            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
167                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
168                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
169                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
170                    break;
171    
172  static __inline uint32_t          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
173  calc_delta_16(const int32_t dx,                           // bottom left/right) during qpel refinement
174                            const int32_t dy,                  ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
175                            const uint32_t iFcode,                  ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
176                            const uint32_t iQuant)                  ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
177  {                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
178          return NEIGH_TEND_16X16 * lambda_vec16[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +                  ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
179                                                                                                            mv_bits(dy, iFcode));                  ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
180                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
181                    break;
182  }  }
183            return Reference;
 static __inline uint32_t  
 calc_delta_8(const int32_t dx,  
                          const int32_t dy,  
                          const uint32_t iFcode,  
                          const uint32_t iQuant)  
 {  
         return NEIGH_TEND_8X8 * lambda_vec8[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +  
                                                                                                    mv_bits(dy, iFcode));  
184  }  }
185    
186  bool  static uint8_t *
187  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
                                  FRAMEINFO * const current,  
                                  FRAMEINFO * const reference,  
                                  const IMAGE * const pRefH,  
                                  const IMAGE * const pRefV,  
                                  const IMAGE * const pRefHV,  
                                  const uint32_t iLimit)  
188  {  {
189          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
190          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
191          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
192          MACROBLOCK *const prevMBs = reference->mbs;          const uint32_t rounding = data->rounding;
193          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          const int halfpel_x = x/2;
194          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          const int halfpel_y = y/2;
195            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
196    
197          static const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
198          VECTOR predMV;          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
199            case 0: // pure halfpel position
200                    return (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
201            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
202                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
203                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
204                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
205                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
206                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
207                    break;
208    
209            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
210                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
211                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
212                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
213                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
214                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
215                    break;
216    
217          int32_t x, y;          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
218          int32_t iIntra = 0;                           // bottom left/right) during qpel refinement
219          VECTOR pmv;                  ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
220                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
221                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
222                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
223                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
224                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
225                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
226                    break;
227            }
228            return Reference;
229    }
230    
231          if (sadInit)  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
                 (*sadInit) ();  
232    
233          for (y = 0; y < iHcount; y++)   {  static void
234                  for (x = 0; x < iWcount; x ++)  {  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
235    {
236            int t, xc, yc;
237            const uint8_t * Reference;
238            VECTOR * current;
239    
240                          MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[x + y * iWcount];          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
241                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
242    
243                          predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
244                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
245                    t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
246                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
247                    current = data->currentQMV;
248            } else {
249                    switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
250                            case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
251                            case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
252                            case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
253                            default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
254                    }
255                    if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);
256                    else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
257                    current = data->currentMV;
258                    xc = x; yc = y;
259            }
260    
261                          pMB->sad16 =          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                                 SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  
                                                  x, y, predMV.x, predMV.y, predMV.x, predMV.y,  
                                                  current->motion_flags, current->quant,  
                                                  current->fcode, pParam, pMBs, prevMBs, &pMB->mv16,  
                                                  &pMB->pmvs[0]);  
262    
263                          if (0 < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
264                                  int32_t deviation;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
265    
266                                  deviation =          if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(xc, yc, data);
                                         dev16(pCurrent->y + x * 16 + y * 16 * pParam->edged_width,  
                                                   pParam->edged_width);  
267    
268                                  if (deviation < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
269                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
270                                          pMB->mv16 = pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =                  current[0].x = x; current[0].y = y;
271                                                  pMB->mvs[3] = zeroMV;                  *dir = Direction; }
                                         pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =  
                                                 pMB->sad8[3] = 0;  
272    
273                                          iIntra++;          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
274                                          if (iIntra >= iLimit)                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
275                                                  return 1;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
276                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
277            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
278                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
279            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
280                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
281    
                                         continue;  
282                                  }                                  }
283    
284    static void
285    CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
286    {
287            int t;
288            const uint8_t * Reference;
289    
290            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
291                    ( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
292                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
293    
294            switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
295                    case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
296                    case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
297                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
298                    default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
299                          }                          }
300    
301                          pmv = pMB->pmvs[0];          t = d_mv_bits(RRV_MV_SCALEDOWN(x) - data->predMV.x,
302                          if (current->global_flags & XVID_INTER4V)                                          RRV_MV_SCALEDOWN(y) - data->predMV.y, data->iFcode);
                                 if ((!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING) ||  
                                          pMB->dquant == NO_CHANGE)) {  
                                         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, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[0],  
                                                                         &pMB->pmvs[0]);  
                                         }  
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
   
                                                 predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 1);  
                                                 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, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[1],  
                                                                         &pMB->pmvs[1]);  
                                         }  
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
                                                 predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 2);  
                                                 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, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[2],  
                                                                         &pMB->pmvs[2]);  
                                         }  
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
                                                 predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 3);  
                                                 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, predMV.x, predMV.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  
                                          */  
303    
304                                          if (sad8 < pMB->sad16) {          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
305                                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;  
306                                                  pMB->sad8[0] *= 4;          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
307                                                  pMB->sad8[1] *= 4;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
308                                                  pMB->sad8[2] *= 4;  
309                                                  pMB->sad8[3] *= 4;          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
310                                                  continue;                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
311                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
312                    *dir = Direction; }
313    
314            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
315                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
316            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
317                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
318            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
319                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
320            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
321                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
322                                          }                                          }
323    
324    static void
325    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
326    {
327            int32_t sad;
328            const uint8_t * Reference;
329            int t;
330            VECTOR * current;
331    
332            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
333                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
334    
335            if (data->rrv) {
336                    if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero integer value
337                    t = d_mv_bits(RRV_MV_SCALEDOWN(x) - data->predMV.x,
338                                            RRV_MV_SCALEDOWN(y) - data->predMV.y, data->iFcode);
339                                  }                                  }
340    
341                          pMB->mode = MODE_INTER;          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
342                          pMB->pmvs[0] = pmv;     /* pMB->pmvs[1] = pMB->pmvs[2] = pMB->pmvs[3]  are not needed for INTER */                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
343                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mv16;                  t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
344                          pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =                  current = data->currentQMV;
345                                  pMB->sad16;          } else {
346                    switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
347                            case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
348                            case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
349                            case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
350                            default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
351                          }                          }
352                    if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);
353                    else if (!data->rrv) t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
354                    current = data->currentMV;
355                          }                          }
356    
357          return 0;          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
358  }          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
359    
360            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
361                    *(data->iMinSAD) = sad;
362                    current->x = x; current->y = y;
363                    *dir = Direction; }
364    }
365    
366  #define CHECK_MV16_ZERO {\  static void
367    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
     && (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(-center_x, -center_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) - center_x, (Y) - center_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) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV8_ZERO {\  
   iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \  
   iSAD += calc_delta_8(-center_x, -center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
   if (iSAD < iMinSAD) \  
   { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
 /* too slow and not fully functional at the moment */  
 /*  
 int32_t ZeroSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         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)  
368  {  {
369          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  // maximum speed - for P/B/I decision
370          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          int32_t sad;
         int32_t iSAD;  
         VECTOR pred;  
   
371    
372          pred = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
373                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
374    
375          iSAD = sad16( cur,          sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
376                  get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         if (iSAD <= iQuant * 96)  
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
         currMV->x = 0;  
         currMV->y = 0;  
         currPMV->x = -pred.x;  
         currPMV->y = -pred.y;  
   
         return iSAD;  
377    
378            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
379                    *(data->iMinSAD) = sad;
380                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
381                    *dir = Direction; }
382  }  }
 */  
   
 int32_t  
 Diamond16_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,  
                                    const int start_x,  
                                    const int start_y,  
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                          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 iDirectionBackup;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
383    
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
384    
385  /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  static void
386    CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
387    {
388            int32_t sad;
389            int xb, yb, t;
390            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
391            VECTOR *current;
392    
393          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
394          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
395    
396          if (iDirection) {          if (data->qpel_precision) {
397                  while (!iFound) {                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
398                          iFound = 1;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
399                          backupMV = *currMV;                  current = data->currentQMV;
400                          iDirectionBackup = iDirection;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
401                    t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)
402                          if (iDirectionBackup != 2)                                   + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                         if (iDirectionBackup != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 2);  
                         if (iDirectionBackup != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirectionBackup != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
                 }  
403          } else {          } else {
404                  currMV->x = start_x;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(2*xf, 2*yf, 0, data);
405                  currMV->y = start_y;                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
406                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(2*xb, 2*yb, 1, data);
407                    current = data->currentMV;
408                    if (data->qpel)
409                            t = d_mv_bits(2*xf - data->predMV.x, 2*yf - data->predMV.y, data->iFcode)
410                                             + d_mv_bits(2*xb - data->bpredMV.x, 2*yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
411                    else
412                            t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)
413                                             + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
414          }          }
415          return iMinSAD;  
416            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
417            sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
418    
419            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
420                    *(data->iMinSAD) = sad;
421                    current->x = xf; current->y = yf;
422                    *dir = Direction; }
423  }  }
424    
425  int32_t  static void
426  Square16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidateDirect(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,  
                                    const int start_x,  
                                    const int start_y,  
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                         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)  
427  {  {
428  /* Do a square search around given starting point, return SAD of best */          int32_t sad = 0;
429            int k;
430            const uint8_t *ReferenceF;
431            const uint8_t *ReferenceB;
432            VECTOR mvs, b_mvs;
433    
434          int32_t iDirection = 0;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
435    
436          backupMV.x = start_x;          for (k = 0; k < 4; k++) {
437          backupMV.y = start_y;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
438                    b_mvs.x = ((x == 0) ?
439                            data->directmvB[k].x
440                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
441    
442  /* It's one search with full square pattern, and new parts for all following diamonds */                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
443                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
444                            data->directmvB[k].y
445                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
446    
447  /*   new direction are extra, so 1-4 is normal diamond                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
448        537                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
449        1*2                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
450        648                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
 */  
   
         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);  
451    
452                    if (!data->qpel) {
453                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
454                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
455                    }
456                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
457                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
458    
459          if (iDirection) {                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
460                  while (!iFound) {                                                  ReferenceF, ReferenceB,
461                          iFound = 1;                                                  data->iEdgedWidth);
462                          backupMV = *currMV;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
463            }
464    
465                          switch (iDirection) {          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;
                         case 1:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
                         case 2:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
466    
467                          case 3:          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
468                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  *(data->iMinSAD) = sad;
469                                                                                   4);                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
470                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                  *dir = Direction; }
471                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);  }
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
472    
473                          case 4:  static void
474                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
475                                                                                   3);  {
476                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          int32_t sad;
477                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);          const uint8_t *ReferenceF;
478                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          const uint8_t *ReferenceB;
479                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);          VECTOR mvs, b_mvs;
                                 break;  
   
                         case 5:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
   
                         case 6:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
480    
481                                  break;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
482    
483                          case 7:          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
484                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          b_mvs.x = ((x == 0) ?
485                                                                                     backupMV.y, 1);                  data->directmvB[0].x
486                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
487    
488                          case 8:          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
489                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,          b_mvs.y = ((y == 0) ?
490                                                                                   2);                  data->directmvB[0].y
491                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
492                                                                                   4);  
493                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
494                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);                  || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
495                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
496                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
497                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
498                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 8);          if (!data->qpel) {
499                                  break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
500                          default:                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         }  
                 }  
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
         }  
         return iMinSAD;  
501  }  }
502            ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
503            ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
504    
505            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
506            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;
507    
508  int32_t          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
509  Full16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  *(data->iMinSAD) = sad;
510                                    const uint8_t * const pRefH,                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
511                                    const uint8_t * const pRefV,                  *dir = Direction; }
512                                    const uint8_t * const pRefHV,  }
513                                    const uint8_t * const cur,  
514                                    const int x,  static void
515                                    const int y,  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                                    const int start_x,  
                                    const int start_y,  
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                   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)  
516  {  {
517          int32_t iSAD;          int32_t sad; int t;
518          int32_t dx, dy;          const uint8_t * Reference;
519          VECTOR backupMV;  
520            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
521                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
522    
523          backupMV.x = start_x;          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
524          backupMV.y = start_y;          else Reference = Interpolate16x16qpel(2*x, 2*y, 0, data);
525    
526          for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
527                  for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)          if (data->qpel) t = d_mv_bits(2 * x - data->predMV.x, 2 * y - data->predMV.y, data->iFcode);
528                          NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx, dy);          else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
529    
530          return iMinSAD;          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
531    
532            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
533                    *(data->iMinSAD) = sad;
534                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
535                    *dir = Direction; }
536  }  }
537    
538  int32_t  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
539  AdvDiamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  
540                                                  const uint8_t * const pRefH,  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
                                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                                 const uint8_t * const cur,  
                                                 const int x,  
                                                 const int y,  
                                            int start_x,  
                                            int start_y,  
                                            int iMinSAD,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            const int center_x,  
                                            const int center_y,  
                                                 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)  
 {  
541    
542          int32_t iSAD;  static void
543    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
544    {
545    
546  /* 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) */
547    
548          if (iDirection) {                  int iDirection;
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
549    
550                  do {                  do {
551                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
552                          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);
553                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
554                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
555                          if (bDirection & 2)                          if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
   
                         if (bDirection & 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);  
   
                         if (bDirection & 8)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);  
556    
557                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
558    
559                          if (iDirection)         //checking if anything found                          if (iDirection) {               //checking if anything found
                         {  
560                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
561                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
562                                  start_x = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
563                                  start_y = currMV->y;                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
564                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
565                                  {                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
566                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);                                  } else {                        // what remains here is up or down
567                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
568                                  } else                  // what remains here is up or down                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
                                 {  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);  
                                 }  
569    
570                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
571                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
572                                          start_x = currMV->x;                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }
573                                          start_y = currMV->y;                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
                                 }  
                         } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
                         {  
574                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
575                                  case 2:                                  case 2:
576                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
577                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
578                                          break;                                          break;
579                                  case 1:                                  case 1:
580                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
581                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
582                                          break;                                          break;
583                                  case 2 + 4:                                  case 2 + 4:
584                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
585                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
586                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
587                                          break;                                          break;
588                                  case 4:                                  case 4:
589                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
590                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
591                                          break;                                          break;
592                                  case 8:                                  case 8:
593                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
594                                                                                           start_y + iDiamondSize, 2 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
595                                          break;                                          break;
596                                  case 1 + 4:                                  case 1 + 4:
597                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
598                                                                                           start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
599                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
600                                          break;                                          break;
601                                  case 2 + 8:                                  case 2 + 8:
602                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
603                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
604                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
605                                          break;                                          break;
606                                  case 1 + 8:                                  case 1 + 8:
607                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
608                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
609                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
610                                          break;                                          break;
611                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
612                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
613                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
614                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
615                                                                                           start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
616                                          break;                                          break;
617                                  }                                  }
618                                  if (!iDirection)                                  if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
619                                          bDirection = iDirection;                                          bDirection = iDirection;
620                                          start_x = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         start_y = currMV->y;  
                                 }  
621                          }                          }
622                  }                  }
623                  while (1);                              //forever                  while (1);                              //forever
624          }          }
625          return iMinSAD;  
626    static void
627    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
628    {
629            int iDirection;
630    
631            do {
632                    iDirection = 0;
633                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
634                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
635                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
636                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
637                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
638                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
639                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
640                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
641    
642                    bDirection = iDirection;
643                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
644            } while (iDirection);
645  }  }
646    
647  #define CHECK_MV16_F_INTERPOL(X,Y) { \  static void
648    if ( ((X) <= f_max_dx) && ((X) >= f_min_dx) \  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
649      && ((Y) <= f_max_dy) && ((Y) >= f_min_dy) ) \  {
   { \  
     iSAD = sad16bi( cur, \  
                         get_ref(f_pRef, f_pRefH, f_pRefV, f_pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),       \  
                         get_ref(b_pRef, b_pRefH, b_pRefV, b_pRefHV, x, y, 16, b_currMV->x, b_currMV->y, iEdgedWidth),   \  
                         iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - f_center_x, (Y) - f_center_y, (uint8_t)f_iFcode, iQuant);\  
     iSAD += calc_delta_16(b_currMV->x - b_center_x, b_currMV->y - b_center_y, (uint8_t)b_iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; f_currMV->x=(X); f_currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= f_max_dx) && ((X) >= f_min_dx) \  
     && ((Y) <= f_max_dy) && ((Y) >= f_min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16bi( cur, \  
                         get_ref(f_pRef, f_pRefH, f_pRefV, f_pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),       \  
                         get_ref(b_pRef, b_pRefH, b_pRefV, b_pRefHV, x, y, 16, b_currMV->x, b_currMV->y, iEdgedWidth),   \  
                         iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - f_center_x, (Y) - f_center_y, (uint8_t)f_iFcode, iQuant);\  
     iSAD += calc_delta_16(b_currMV->x - b_center_x, b_currMV->y - b_center_y, (uint8_t)b_iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; f_currMV->x=(X); f_currMV->y=(Y); iFound=0;} } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_B_INTERPOL(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= b_max_dx) && ((X) >= b_min_dx) \  
     && ((Y) <= b_max_dy) && ((Y) >= b_min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16bi( cur, \  
                         get_ref(f_pRef, f_pRefH, f_pRefV, f_pRefHV, x, y, 16, f_currMV->x, f_currMV->y, iEdgedWidth),   \  
                         get_ref(b_pRef, b_pRefH, b_pRefV, b_pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),       \  
                         iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_16(f_currMV->x - f_center_x, f_currMV->y - f_center_y, (uint8_t)f_iFcode, iQuant);\  
     iSAD += calc_delta_16((X) - b_center_x, (Y) - b_center_y, (uint8_t)b_iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; b_currMV->x=(X); b_currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= b_max_dx) && ((X) >= b_min_dx) \  
     && ((Y) <= b_max_dy) && ((Y) >= b_min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16bi( cur, \  
                         get_ref(f_pRef, f_pRefH, f_pRefV, f_pRefHV, x, y, 16, f_currMV->x, f_currMV->y, iEdgedWidth),   \  
                         get_ref(b_pRef, b_pRefH, b_pRefV, b_pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),       \  
                         iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_16(f_currMV->x - f_center_x, f_currMV->y - f_center_y, (uint8_t)f_iFcode, iQuant);\  
     iSAD += calc_delta_16((X) - b_center_x, (Y) - b_center_y, (uint8_t)b_iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; b_currMV->x=(X); b_currMV->y=(Y); iFound=0;} } \  
 }  
   
 int32_t  
 Diamond16_InterpolMainSearch(  
                                         const uint8_t * const f_pRef,  
                                          const uint8_t * const f_pRefH,  
                                          const uint8_t * const f_pRefV,  
                                          const uint8_t * const f_pRefHV,  
   
                                          const uint8_t * const cur,  
   
                                         const uint8_t * const b_pRef,  
                                          const uint8_t * const b_pRefH,  
                                          const uint8_t * const b_pRefV,  
                                          const uint8_t * const b_pRefHV,  
650    
651                                           const int x,  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
                                          const int y,  
652    
653                                     const int f_start_x,                  int iDirection;
                                    const int f_start_y,  
                                    const int b_start_x,  
                                    const int b_start_y,  
   
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const f_currMV,  
                                    VECTOR * const b_currMV,  
   
                                    const int f_center_x,  
                                    const int f_center_y,  
                                    const int b_center_x,  
                                    const int b_center_y,  
   
                                     const int32_t f_min_dx,  
                                         const int32_t f_max_dx,  
                                         const int32_t f_min_dy,  
                                         const int32_t f_max_dy,  
   
                                     const int32_t b_min_dx,  
                                         const int32_t b_max_dx,  
                                         const int32_t b_min_dy,  
                                         const int32_t b_max_dy,  
   
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
   
                                         const int32_t f_iFcode,  
                                         const int32_t b_iFcode,  
   
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iSAD;  
   
         VECTOR f_backupMV;  
         VECTOR b_backupMV;  
   
         f_currMV->x = f_start_x;  
         f_currMV->y = f_start_y;  
         b_currMV->x = b_start_x;  
         b_currMV->y = b_start_y;  
   
         do  
         {  
                 iFound = 1;  
   
                 f_backupMV = *f_currMV;  
   
                 CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(f_backupMV.x - iDiamondSize, f_backupMV.y);  
                 CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(f_backupMV.x + iDiamondSize, f_backupMV.y);  
                 CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(f_backupMV.x, f_backupMV.y - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(f_backupMV.x, f_backupMV.y + iDiamondSize);  
   
                 b_backupMV = *b_currMV;  
   
                 CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(b_backupMV.x - iDiamondSize, b_backupMV.y);  
                 CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(b_backupMV.x + iDiamondSize, b_backupMV.y);  
                 CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(b_backupMV.x, b_backupMV.y - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(b_backupMV.x, b_backupMV.y + iDiamondSize);  
   
         } while (!iFound);  
   
         return iMinSAD;  
 }  
   
 /* Sorry, these MACROS really got too large... I'll turn them into function soon! */  
   
 #define CHECK_MV16_DIRECT_FOUND(X,Y) \  
         if ( (X)>=(-32) && (X)<=(31) && ((Y)>=-32) && ((Y)<=31) ) \  
         { int k;\  
         VECTOR mvs,b_mvs;       \  
         iSAD = 0;\  
         for (k = 0; k < 4; k++) {       \  
                                         mvs.x = (int32_t) ((TRB * directmv[k].x) / TRD + (X));          \  
                     b_mvs.x = (int32_t) (((X) == 0)                                                     \  
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * directmv[k].x) / TRD   \  
                                             : mvs.x - directmv[k].x);                           \  
                                                                                                                                                                 \  
                     mvs.y = (int32_t) ((TRB * directmv[k].y) / TRD + (Y));              \  
                         b_mvs.y = (int32_t) (((Y) == 0)                                                         \  
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * directmv[k].y) / TRD   \  
                                             : mvs.y - directmv[k].y);                           \  
                                                                                                                                                                 \  
   if ( (mvs.x <= max_dx) && (mvs.x >= min_dx) \  
     && (mvs.y <= max_dy) && (mvs.y >= min_dy)  \  
         && (b_mvs.x <= max_dx) && (b_mvs.x >= min_dx)  \  
     && (b_mvs.y <= max_dy) && (b_mvs.y >= min_dy) ) { \  
             iSAD += sad8bi( cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*iEdgedWidth,                                                                                                       \  
                         get_ref(f_pRef, f_pRefH, f_pRefV, f_pRefHV, 2*x+(k&1), 2*y+(k>>1), 8, \  
                                         mvs.x, mvs.y, iEdgedWidth),                                                             \  
                         get_ref(b_pRef, b_pRefH, b_pRefV, b_pRefHV, 2*x+(k&1), 2*y+(k>>1), 8, \  
                                         b_mvs.x, b_mvs.y, iEdgedWidth),                                                         \  
                         iEdgedWidth); \  
                 }       \  
         else    \  
                 iSAD = 65535;   \  
         } \  
         iSAD += calc_delta_16((X),(Y), 1, iQuant);\  
         if (iSAD < iMinSAD) \  
             {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iFound=0; } \  
 }  
   
   
   
 int32_t  
 Diamond16_DirectMainSearch(  
                                         const uint8_t * const f_pRef,  
                                         const uint8_t * const f_pRefH,  
                                         const uint8_t * const f_pRefV,  
                                         const uint8_t * const f_pRefHV,  
   
                                         const uint8_t * const cur,  
   
                                         const uint8_t * const b_pRef,  
                                         const uint8_t * const b_pRefH,  
                                         const uint8_t * const b_pRefV,  
                                         const uint8_t * const b_pRefHV,  
654    
655                                          const int x,                  do {
656                                          const int y,                          iDirection = 0;
657                            if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
658                            if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
659                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
660                            if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
661    
662                                          const int TRB,                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
                                         const int TRD,  
663    
664                                      const int start_x,                          if (iDirection) {               //checking if anything found
665                                      const int start_y,                                  bDirection = iDirection;
666                                    iDirection = 0;
667                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
668                                    if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
669                                            CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
670                                            CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
671                                    } else {                        // what remains here is up or down
672                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
673                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
674    
675                                      int iMinSAD,                                  bDirection += iDirection;
676                                      VECTOR * const currMV,                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
677                                          const VECTOR * const directmv,                          }
678                    }
679                    while (iDirection);
680    }
681    
682                                      const int32_t min_dx,  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
683    
684                                          const int32_t iEdgedWidth,  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
                                         const int32_t iDiamondSize,  
685    
686                                          const int32_t iQuant,  static void
687                                          int iFound)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
688  {  {
689  /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
690            VECTOR backupMV;
691            int iDirection; //not needed
692    
693          int32_t iSAD;          if (data->qpel_precision)
694                    backupMV = *(data->currentQMV);
695            else backupMV = *(data->currentMV);
696    
697          VECTOR backupMV;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
698            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
699            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
700            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
701    
702          currMV->x = start_x;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
703          currMV->y = start_y;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
704    
705  /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
706            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
707    }
708    
709          do  static __inline int
710          {  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
711                  iFound = 1;                                                          const int x, const int y,
712                                                            const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant, int rrv)
713    
714                  backupMV = *currMV;  {
715    /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
716            to make sure that SKIP is possible (todo)
717            how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
718            if(rrv) {
719                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16,
720                                                    reference->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
721                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
722                    sadC += sad16(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16,
723                                                    reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
724                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
725                    return 1;
726            } else {
727                    uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
728                                                    reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
729                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
730                    sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
731                                                    reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
732                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
733                    return 1;
734            }
735    }
736    
737                  CHECK_MV16_DIRECT_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y);  static __inline void
738                  CHECK_MV16_DIRECT_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y);  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
739                  CHECK_MV16_DIRECT_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize);  {
740                  CHECK_MV16_DIRECT_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize);          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
741            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;
742            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;
743    
744          } while (!iFound);          pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;
745            pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;
746    
747          return iMinSAD;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
748  }  }
749    
750    bool
751  int32_t  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
752  AdvDiamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                                   FRAMEINFO * const current,
753                                             const uint8_t * const pRefH,                                   FRAMEINFO * const reference,
754                                             const uint8_t * const pRefV,                                   const IMAGE * const pRefH,
755                                             const uint8_t * const pRefHV,                                   const IMAGE * const pRefV,
756                                             const uint8_t * const cur,                                   const IMAGE * const pRefHV,
757                                             const int x,                                   const uint32_t iLimit)
                                            const int y,  
                                            int start_x,  
                                            int start_y,  
                                            int iMinSAD,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            const int center_x,  
                                            const int center_y,  
                                            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)  
758  {  {
759            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
760            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
761            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
762    
763          int32_t iSAD;          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
764    
765  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
766            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
767    
768          if (iDirection) {          uint32_t x, y;
769                  CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);          uint32_t iIntra = 0;
770                  CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
771                  CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);          uint8_t *qimage;
772                  CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);  
773            // some pre-initialized thingies for SearchP
774            int32_t temp[5];
775            VECTOR currentMV[5];
776            VECTOR currentQMV[5];
777            int32_t iMinSAD[5];
778            SearchData Data;
779            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
780            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
781            Data.currentMV = currentMV;
782            Data.currentQMV = currentQMV;
783            Data.iMinSAD = iMinSAD;
784            Data.temp = temp;
785            Data.iFcode = current->fcode;
786            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
787            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
788            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
789            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
790    
791            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
792                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
793                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
794                    Data.qpel = Data.chroma = 0;
795            }
796    
797            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
798                    return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
799                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
800                                      // encoder_create() - so please fix me!
801            Data.RefQ = qimage;
802            if (sadInit) (*sadInit) ();
803    
804            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
805                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
806                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
807    
808                            if (Data.rrv) pMB->sad16 =
809                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
810                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
811                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
812    
813                            else pMB->sad16 =
814                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
815                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
816                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
817    
818                            if (Data.chroma) {
819                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,
820                                                                    pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);
821    
822                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,
823                                                                    pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);
824                            }
825    
826                            sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)
827    
828                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
829                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
830                                    pMB->quant = current->quant;
831          } else {          } else {
832                  int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
833                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
834                                            if (quant > 31) quant = 31;
835                                            else if (quant < 1) quant = 1;
836                                    }
837                                    pMB->quant = quant;
838                            }
839    
840                  do {  //initial skip decision
841                          iDirection = 0;  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
842                          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 (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
843                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH  * (Data.rrv ? 4:1) )
844                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
845                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
846                                                    continue;
847                                            }
848                            }
849    
850                          if (bDirection & 2)                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
851                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,
852                                                    &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
853                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
854    
855    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
856                            if (current->coding_type == P_VOP)      {
857                                    if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
858                                            && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )
859                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
860                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
861                                                    continue;
862                                            }
863                            }
864    
865                          if (bDirection & 4)  /* finally, intra decision */
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);  
866    
867                          if (bDirection & 8)                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
868                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
869                            if (y != 0)
870                                    if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
871                            if (x != 0)
872                                    if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
873    
874                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
875                            if (Data.rrv) InterBias *= 4; //??
876    
877                          if (iDirection)         //checking if anything found                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
878                          {                                  int32_t deviation;
879                                  bDirection = iDirection;                                  if (Data.rrv) {
880                                  iDirection = 0;                                          deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
881                                  start_x = currMV->x;                                                                                  pParam->edged_width)
882                                  start_y = currMV->y;                                                  + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16,
883                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right                                                                                  pParam->edged_width)
884                                  {                                                  + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * pParam->edged_width,
885                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);                                                                                  pParam->edged_width)
886                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);                                                  + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * (pParam->edged_width+1),
887                                  } else                  // what remains here is up or down                                                                                  pParam->edged_width);
888                                  {                                  } else
889                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);                                          deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
890                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);                                                    pParam->edged_width);
891    
892                                            if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
893                                            if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }
894                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
895                                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =
896                                                            pMB->mvs[3] = zeroMV;
897                                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =
898                                                            pMB->qmvs[3] = zeroMV;
899                                            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =
900                                                    pMB->sad8[3] = 0;
901                                    }
902                            }
903                                  }                                  }
904            }
905            free(qimage);
906    
907                                  if (iDirection) {          if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */
908                                          bDirection += iDirection;                  current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );
909                                          start_x = currMV->x;          else
910                                          start_y = currMV->y;                  current->GMC_MV = zeroMV;
911    
912            return 0;
913                                  }                                  }
                         } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
                         {  
                                 switch (bDirection) {  
                                 case 2:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 2 + 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         break;  
                                 case 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         break;  
                                 case 2 + 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 }  
                                 if (!(iDirection))  
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
                                         bDirection = iDirection;  
                                         start_x = currMV->x;  
                                         start_y = currMV->y;  
                                 }  
                         }  
                 }  
                 while (1);                              //forever  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
 int32_t  
 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,  
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
                            int iMinSAD,  
                            VECTOR * const currMV,  
                            const int center_x,  
                            const int center_y,  
                                  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;  
914    
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
         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 int center_x,  
                            const int center_y,  
                                  const int32_t min_dx,  
                                  const int32_t max_dx,  
                                  const int32_t min_dy,  
                                  const int32_t max_dy,  
                                  const int32_t iFcode,  
                                  const int32_t iQuant,  
                                  const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);  
   
         return iMinSAD;  
 }  
915    
916  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)
917    
918    static __inline int
919    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
 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 int start_x,      /* start is searched first, so it should contain the most */  
                                 const int start_y,  /* likely motion vector for this block */  
                                 const int center_x,     /* center is from where length of MVs is measured */  
                                 const int center_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)  
920  {  {
921          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int mask = 255, j;
922          const int32_t iWidth = pParam->width;          for (j = 0; j < i; j++) {
923          const int32_t iHeight = pParam->height;                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
924          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
925                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }
926          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;                          if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }
927                    } else
928          int32_t iDiamondSize;                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
929                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }
930          int32_t min_dx;                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }
         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 */  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
931          }          }
   
         /* 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);  
   
         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;  
932          }          }
933            return mask;
         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.  
 */  
   
         currMV->x = start_x;  
         currMV->y = start_y;  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {   /* This should NOT be necessary! */  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
934          }          }
935    
936          if (currMV->x > max_dx) {  static __inline void
937                  currMV->x = max_dx;  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
938          }                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
         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;  
         }  
   
         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 - center_x, currMV->y - center_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  
939                  {                  {
                         if (!MVzero(*currMV)) {  
                                 iMinSAD += MV16_00_BIAS;  
                                 CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures  
                                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
                         }  
                 }  
   
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
940    
941  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
942     vector of the median.          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
943    
944          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[0])))          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
945                  iFound = 2;                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
946                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
947            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
948    
949  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
950     Otherwise select large Diamond Search.          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
 */  
951    
952          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
953                  iDiamondSize = 1;               // halfpel!      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel!  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16))  
                 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.  
 */  
   
 // (0,0) is always possible  
   
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 CHECK_MV16_ZERO;  
   
 // previous frame MV is always possible  
   
         if (!MVzero(prevMB->mvs[0]))  
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[0], pmv[0]))  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
   
 // left neighbour, if allowed  
   
         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);  
                                 }  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
                         }  
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 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);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                                         if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[0]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                                                                                 }  
                                                                                 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->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;  
         }  
   
   
 /************ (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.  
 */  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
   
         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, center_x, center_y,  
                                                   min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
   
         if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {  
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   center_x, center_y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
   
                 if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                                   iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
         }  
   
 /*  
    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, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
   PMVfast16_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - center_x;  
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
   
   
   
   
 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 start_x,  
                                         int32_t start_y,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                         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 iDirectionBackup;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
 /* 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!  
                         iDirectionBackup = iDirection;  
   
                         if (iDirectionBackup != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 1);  
                         if (iDirectionBackup != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 2);  
                         if (iDirectionBackup != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirectionBackup != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
                 }  
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
   
   
 int32_t  
 Square8_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 start_x,  
                                         int32_t start_y,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                         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 = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
 /* 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_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);  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
   
   
         if (iDirection) {  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
   
                         switch (iDirection) {  
                         case 1:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
                         case 2:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
954    
955                          case 3:          // [1] median prediction
956                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,          if (rrv) { //median is in halfzero-precision
957                                                                                   4);                  pmv[1].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].x);
958                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                  pmv[1].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].y);
959                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);          } else { pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y); }
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
960    
961                          case 4:          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 break;  
   
                         case 5:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
   
                         case 6:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
   
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
962    
963                                  break;          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
964            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
965    
966                          case 7:          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
967                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
968                                                                                     backupMV.y, 1);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
969                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
970    
971                          case 8:          if (rrv) {
972                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                  int i;
973                                                                                   2);                  for (i = 0; i < 7; i++) {
974                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEDOWN(pmv[i].x);
975                                                                                   4);                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x); // a trick
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         default:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
   
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         }  
976                  }                  }
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
977          }          }
         return iMinSAD;  
978  }  }
979    
980    static void
981    SearchP(const IMAGE * const pRef,
   
   
 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 int center_x,  
                            const int center_y,  
                                 const int32_t min_dx,  
                                 const int32_t max_dx,  
                                 const int32_t min_dy,  
                                 const int32_t max_dy,  
                                 const int32_t iFcode,  
                                 const int32_t iQuant,  
                                 const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);  
   
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
 #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  
   
 int32_t  
 PMVfastSearch8(const uint8_t * const pRef,  
982                             const uint8_t * const pRefH,                             const uint8_t * const pRefH,
983                             const uint8_t * const pRefV,                             const uint8_t * const pRefV,
984                             const uint8_t * const pRefHV,                             const uint8_t * const pRefHV,
985                             const IMAGE * const pCur,                             const IMAGE * const pCur,
986                             const int x,                             const int x,
987                             const int y,                             const int y,
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
                                 const int center_x,  
                                 const int center_y,  
988                             const uint32_t MotionFlags,                             const uint32_t MotionFlags,
989                             const uint32_t iQuant,                             const uint32_t iQuant,
990                             const uint32_t iFcode,                  SearchData * const Data,
991                             const MBParam * const pParam,                             const MBParam * const pParam,
992                             const MACROBLOCK * const pMBs,                             const MACROBLOCK * const pMBs,
993                             const MACROBLOCK * const prevMBs,                             const MACROBLOCK * const prevMBs,
994                             VECTOR * const currMV,                  int inter4v,
995                             VECTOR * const currPMV)                  MACROBLOCK * const pMB)
996  {  {
         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;  
997    
998          /* Init variables */          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
999          startMV.x = start_x;          VECTOR pmv[7];
         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);  
         }  
   
         /* 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;  
1000    
1001            if (Data->rrv) {
1002                    i = (pParam->width + 31) / 32;
1003                    get_range_rrv(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 32,
1004                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);
1005          } else {          } else {
1006                  threshA = psad[0] / 4;  /* good estimate? */                  i = pParam->mb_width;
1007                  threshB = threshA + 256 / 4;                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1008                  if (threshA < 512 / 4)                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel);
1009                          threshA = 512 / 4;          }
1010                  if (threshA > 1024 / 4)  
1011                          threshA = 1024 / 4;          i = pParam->mb_width; // XXXX
1012                  if (threshB > 1792 / 4)          get_pmvdata2(pMBs, i, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
1013                          threshB = 1792 / 4;  
1014          }          if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1015            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1016          iFound = 0;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1017            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1018  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
1019     MinSAD=SAD          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1020     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1021     and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1022     If SAD<=256 goto Step 10.          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1023  */          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1024            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1025    
1026  // Prepare for main loop          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1027            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1028    if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          Data->qpel_precision = 0;
1029        MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
1030    else          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1031    
1032          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)          for(i = 0;  i < 5; i++)
1033                  MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1034          else  
1035                  MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;          if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1036            else Data->predMV = pmv[0];
1037    
1038          *currMV = startMV;          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);
1039            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;
1040          iMinSAD =          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1041                  sad8(cur,          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1042                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1043                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth);          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - center_x, currMV->y - center_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(center_x, center_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, center_x, center_y, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
   
         if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {  
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
   
                 if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
         }  
   
 /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
    By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  
 */  
   
   PMVfast8_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
   
   PMVfast8_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - center_x;  
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
   
         return iMinSAD;  
 }  
   
 int32_t  
 EPZSSearch16(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 int center_x,  
                         const int center_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 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;  
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;  
   
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
1044    
1045          VECTOR pmv[4];          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;
1046          int32_t psad[8];          else {
1047                    threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
1048          static MACROBLOCK *oldMBs = NULL;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1049                    if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
 //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  
         MACROBLOCK *oldMB = NULL;  
   
          int32_t thresh2;  
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;  
   
         MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  
   
         if (oldMBs == NULL) {  
                 oldMBs = (MACROBLOCK *) calloc(iWcount * iHcount, sizeof(MACROBLOCK));  
 //      fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));  
         }  
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
1050    
1051          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1052                  min_dx = EVEN(min_dx);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
                 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);  
   
 /* 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.  
 */  
1053    
1054  // Prepare for main loop          if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate32;
1055            else if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1056                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1057    
1058          currMV->x = start_x;  /* main loop. checking all predictions */
         currMV->y = start_y;  
1059    
1060          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1061                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1062                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1063                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1064          }          }
1065    
1066          if (currMV->x > max_dx)          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1067                  currMV->x = max_dx;                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1068          if (currMV->x < min_dx)                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1069                  currMV->x = min_dx;                  inter4v = 0;
         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 - center_x, currMV->y - center_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 **************/  
   
 // previous frame MV  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
   
 // 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  
   
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 thresh2 = 512;  
1070          } else {          } else {
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
   
                 thresh2 = MIN(psad[0], iSAD) * 6 / 5 + 128;  
         }  
   
 // MV=(0,0) is often a good choice  
   
         CHECK_MV16_ZERO;  
   
   
 // left neighbour, if allowed  
         if (x != 0) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
         }  
 // 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);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                 if ((uint32_t) x != (iWcount - 1)) {  
                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                 pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                 pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                         }  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
                 }  
         }  
   
 /* Terminate if MinSAD <= T_2  
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= thresh2)  
                 || (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;  
         }  
   
 /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/  
1071    
1072          backupMV = prevMB->mvs[0];      // collocated MV                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1073          backupMV.x += (prevMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x);     // acceleration X                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1074          backupMV.y += (prevMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y);     // acceleration Y                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1075                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1076    
1077                    (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1078    
1079    /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1080            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1081            which makes it more different than the diamond above */
1082    
1083          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y);                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1084                            int32_t bSAD;
1085  // left neighbour                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1086          if (x != 0)                          if (Data->rrv) {
1087                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - 1)->mvs[0].x, (prevMB - 1)->mvs[0].y);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1088                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1089  // top neighbour                          } else
1090          if (y != 0)                                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1091                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - iWcount)->mvs[0].x,                                          startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1092                                                           (prevMB - iWcount)->mvs[0].y);                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1093                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1094  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs  
1095                                    (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1096          if ((uint32_t) x != iWcount - 1)                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1097                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + 1)->mvs[0].x, (prevMB + 1)->mvs[0].y);                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1098                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1099  // bottom neighbour, dito                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1100          if ((uint32_t) y != iHcount - 1)                          }
1101                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + iWcount)->mvs[0].x,  
1102                                                           (prevMB + iWcount)->mvs[0].y);                          backupMV = Data->currentMV[0];
1103                            if (!MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 || Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 0;
1104  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */                          else startMV.x = startMV.y = 1;
1105          if (iMinSAD <= thresh2) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1106                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1107                          goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
1108                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1109                          goto EPZS16_Terminate_with_Refine;                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1110                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1111                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1112                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1113                            }
1114                    }
1115            }
1116    
1117            if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1118    
1119            for(i = 0; i < 5; i++) {
1120                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1121                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1122            }
1123    
1124            if((!Data->rrv) && (pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1125    
1126                    Data->qpel_precision = 1;
1127                    get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1128                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);
1129    
1130                    SubpelRefine(Data);
1131            }
1132    
1133            if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;
1134            if (inter4v) {
1135                    SearchData Data8;
1136                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1137                    Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1138                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1139                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1140                    Data8.qpel = Data->qpel;
1141                    Data8.rrv = Data->rrv;
1142                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1143                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1144                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1145                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1146    
1147                    if (Data->chroma) {
1148                            int sumx, sumy, dx, dy;
1149    
1150                            if(pParam->m_quarterpel) {
1151                                    sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1152                                    sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1153                            } else {
1154                                    sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1155                                    sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1156          }          }
1157                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
1158                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
1159    
1160  /************ (if Diamond Search)  **************/                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else  
          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
   
 /* 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, center_x, center_y, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
1161          }          }
   
   
         if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {  
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   2, iFcode, iQuant, 0);  
1162                  }                  }
1163    
1164                  if (iSAD < iMinSAD) {          if (Data->rrv) {
1165                          *currMV = newMV;                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1166                          iMinSAD = iSAD;                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1167                  }                  }
1168            if (!(inter4v) ||
1169                    (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1170                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1171    // INTER MODE
1172                    pMB->mode = MODE_INTER;
1173                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1174                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1175    
1176                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1177                          iSAD =                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
1178    
1179                          if (iSAD < iMinSAD) {                  if(pParam->m_quarterpel) {
1180                                  *currMV = newMV;                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1181                                  iMinSAD = iSAD;                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1182                          }                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1183                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1184                    } else {
1185                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1186                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1187                  }                  }
1188            } else {
1189    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1190                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1191                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1192                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1193          }          }
   
 /***************        Choose best MV found     **************/  
   
   EPZS16_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
   EPZS16_Terminate_without_Refine:  
   
         *oldMB = *prevMB;  
   
         currPMV->x = currMV->x - center_x;  
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
         return iMinSAD;  
1194  }  }
1195    
1196    static void
1197  int32_t  Search8(const SearchData * const OldData,
1198  EPZSSearch8(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,  
                         const int start_x,  
                         const int start_y,  
                         const int center_x,  
                         const int center_y,  
1199                          const uint32_t MotionFlags,                          const uint32_t MotionFlags,
                         const uint32_t iQuant,  
                         const uint32_t iFcode,  
1200                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
1201                    MACROBLOCK * const pMB,
1202                          const MACROBLOCK * const pMBs,                          const MACROBLOCK * const pMBs,
1203                          const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const int block,
1204                          VECTOR * const currMV,                  SearchData * const Data)
                         VECTOR * const currPMV)  
1205  {  {
1206  /* Please not that EPZS might not be a good choice for 8x8-block motion search ! */          int i = 0;
1207            Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1208          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1209          const int32_t iWidth = pParam->width;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1210          const int32_t iHeight = pParam->height;  
1211          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          if(pParam->m_quarterpel) {
1212                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1213          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x - Data->predMV.x,
1214                                                                                    Data->currentQMV->y - Data->predMV.y, Data->iFcode);
1215          int32_t iDiamondSize = 1;          } else {
1216                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1217          int32_t min_dx;                  if (block != 0) {
1218          int32_t max_dx;                          if (Data->rrv) i = d_mv_bits(   RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x) - Data->predMV.x,
1219          int32_t min_dy;                                                                                          RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y) - Data->predMV.y,
1220          int32_t max_dy;                                                                                          Data->iFcode);
1221                            else i = d_mv_bits(     Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1222          VECTOR newMV;                                                                  Data->currentMV->y - Data->predMV.y, Data->iFcode);
1223          VECTOR backupMV;                  }
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[8];  
   
         const int32_t iSubBlock = ((y & 1) << 1) + (x & 1);  
   
 //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;  
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;  
   
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;  
   
         MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;  
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
   
 /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
1224          }          }
         /* 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[0].x, pmv[0].y, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x >> 1, y >> 1, iSubBlock, pmv, psad);  
1225    
1226            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1227    
1228  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
1229          MinSAD=SAD                  if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1230    
1231  // Prepare for main loop                  Data->Ref = OldData->Ref + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1232                    Data->RefH = OldData->RefH + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1233                    Data->RefV = OldData->RefV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1234                    Data->RefHV = OldData->RefHV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1235    
1236                    Data->Cur = OldData->Cur + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1237                    Data->qpel_precision = 0;
1238    
1239          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                  if (Data->rrv) {
1240                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                          get_range_rrv(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1241                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                                          pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode);
1242                            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1243                    } else {
1244                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1245                                            pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode - pParam->m_quarterpel);
1246                            CheckCandidate = CheckCandidate8;
1247          }          }
1248    
1249          if (currMV->x > max_dx)                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1250                  currMV->x = max_dx;                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         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 ******************/  
   
1251    
1252          iMinSAD =                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1253                  sad8(cur,                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1254                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1255                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth);                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
1256    
1257                            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1258    
1259  // thresh1 is fixed to 256                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1260          if (iMinSAD < 256 / 4) {                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1261                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1262                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                          }
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
1263          }          }
1264    
1265  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1266                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
   
 // MV=(0,0) is often a good choice  
         CHECK_MV8_ZERO;  
1267    
1268  // previous frame MV                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
         CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x, prevMB->mvs[iSubBlock].y);  
1269    
1270  // left neighbour, if allowed                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1271          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR) {                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1272                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                 }  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
1273          }          }
 // 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);  
1274                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1275    
1276  // top right neighbour, if allowed                  if(!Data->rrv && pParam->m_quarterpel) {
1277                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR) {                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1278                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1279                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                          Data->qpel_precision = 1;
1280                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                          get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1281                                    pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode);
1282                            SubpelRefine(Data);
1283                          }                          }
                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
1284                  }                  }
1285          }          }
1286    
1287  /*  // this bias is zero anyway, at the moment!          if (Data->rrv) {
1288                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1289          if ( (MVzero(*currMV)) && (!MVzero(pmv[0])) ) // && (iMinSAD <= iQuant * 96)                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
                 iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  
   
 */  
   
 /* Terminate if MinSAD <= T_2  
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
   
         if (iMinSAD < 512 / 4) {        /* T_2 == 512/4 hardcoded */  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
1290          }          }
1291    
1292  /************ (Diamond Search)  **************/          if(pParam->m_quarterpel) {
1293                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1294          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1295                    pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1296          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          } else {
1297                  iDiamondSize *= 2;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1298                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1299  /* default: use best prediction as starting point for one call of EPZS_MainSearch */          }
   
 // there is no EPZS^2 for inter4v at the moment  
   
   if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)  
       MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
   else  
   
         if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
1300    
1301          iSAD =          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1302                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1303                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,  }
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, 0);  
1304    
1305    /* B-frames code starts here */
1306    
1307          if (iSAD < iMinSAD) {  static __inline VECTOR
1308                  *currMV = newMV;  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1309                  iMinSAD = iSAD;  {
1310    /* the stupidiest function ever */
1311            if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];
1312            else return pMB->b_mvs[0];
1313          }          }
1314    
1315          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {  static void __inline
1316  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1317                                                            const uint32_t iWcount,
1318                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1319                                                            const uint32_t mode_curr)
1320    {
1321    
1322                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          // [0] is prediction
1323                          iSAD =          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
1324    
1325                          if (iSAD < iMinSAD) {          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
1326    
1327                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1328                          iSAD =          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, 0);  
1329    
1330                          if (iSAD < iMinSAD) {          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1331                                  *currMV = newMV;                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1332                                  iMinSAD = iSAD;                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1333                          }          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
                 }  
         }  
1334    
1335  /***************        Choose best MV found     **************/          if (y != 0) {
1336                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1337                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1338            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1339    
1340    EPZS8_Terminate_with_Refine:          if (x != 0) {
1341          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step                  pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1342                  iMinSAD =                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1343                          Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
                                                         iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1344    
1345    EPZS8_Terminate_without_Refine:          if ((x != 0)&&(y != 0)) {
1346                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1347                    pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1348            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1349    
1350          currPMV->x = currMV->x - center_x;  // more?
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
         return iMinSAD;  
1351  }  }
1352    
1353    
1354    /* search backward or forward, for b-frames */
1355  int32_t  static void
1356  PMVfastIntSearch16(const uint8_t * const pRef,  SearchBF(       const uint8_t * const pRef,
1357                                  const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const pRefH,
1358                                  const uint8_t * const pRefV,                                  const uint8_t * const pRefV,
1359                                  const uint8_t * const pRefHV,                                  const uint8_t * const pRefHV,
1360                                  const IMAGE * const pCur,                                  const IMAGE * const pCur,
1361                                  const int x,                          const int x, const int y,
                                 const int y,  
                                 const int start_x,              /* start should be most likely vector */  
                                 const int start_y,  
                                 const int center_x,             /* center is from where length of MVs is measured */  
                                 const int center_y,  
1362                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const uint32_t MotionFlags,
                                 const uint32_t iQuant,  
1363                                  const uint32_t iFcode,                                  const uint32_t iFcode,
1364                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1365                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1366                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                          const VECTOR * const predMV,
1367                                  VECTOR * const currMV,                          int32_t * const best_sad,
1368                                  VECTOR * const currPMV)                          const int32_t mode_current,
1369                            SearchData * const Data)
1370  {  {
         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;  
         const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };  
   
         int32_t iDiamondSize;  
   
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         int32_t iFound;  
   
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[4];  
   
         MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  
   
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  
         MACROBLOCK *const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  
   
         int32_t threshA, threshB;  
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
1371    
1372            const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1373    
1374  /* Get maximum range */          int i, iDirection, mask;
1375          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,          VECTOR pmv[7];
1376                            iFcode);          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1377            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1378            Data->iFcode = iFcode;
1379            Data->qpel_precision = 0;
1380    
1381            Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1382            Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1383            Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1384            Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1385    
1386            Data->predMV = *predMV;
1387    
1388            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1389                                    pParam->width, pParam->height, iFcode - pParam->m_quarterpel);
1390    
1391            pmv[0] = Data->predMV;
1392            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1393            PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1394    
1395            Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1396            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1397    
1398    // main loop. checking all predictions
1399            for (i = 0; i < 8; i++) {
1400                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1401                    CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1402            }
1403    
1404  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1405                    MainSearchPtr = SquareSearch;
1406            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1407                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1408                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1409    
1410          if ((x == 0) && (y == 0)) {          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
                 threshA = 512;  
                 threshB = 1024;  
1411    
1412                  bPredEq = 0;          SubpelRefine(Data);
                 psad[0] = psad[1] = psad[2] = psad[3] = 0;  
                 *currMV = pmv[0] = pmv[1] = pmv[2] = pmv[3] = zeroMV;  
1413    
1414            if (Data->qpel) {
1415                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1416                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1417                    Data->qpel_precision = 1;
1418                    get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1419                                            pParam->width, pParam->height, iFcode);
1420                    SubpelRefine(Data);
1421            }
1422    
1423    // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1424    // we treat the bits just like they were vector's
1425            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1426            else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
1427    
1428            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1429                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1430                    pMB->mode = mode_current;
1431                    if (Data->qpel) {
1432                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1433                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1434                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1435                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1436                            else
1437                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1438          } else {          } else {
1439                  threshA = psad[0];                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1440                  threshB = threshA + 256;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1441                  if (threshA < 512)                  }
1442                          threshA = 512;                  if (mode_current == MODE_FORWARD)
1443                  if (threshA > 1024)                          pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1444                          threshA = 1024;                  else
1445                  if (threshB > 1792)                          pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
                         threshB = 1792;  
1446    
                 bPredEq = get_ipmvdata(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
                 *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */  
1447          }          }
1448    
1449          iFound = 0;  }
1450    
1451  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  static int32_t
1452     MinSAD=SAD  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1453     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                                  const uint8_t * const f_RefH,
1454     and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                                  const uint8_t * const f_RefV,
1455     If SAD<=256 goto Step 10.                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1456  */                                  const IMAGE * const b_Ref,
1457                                    const uint8_t * const b_RefH,
1458                                    const uint8_t * const b_RefV,
1459                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1460                                    const IMAGE * const pCur,
1461                                    const int x, const int y,
1462                                    const uint32_t MotionFlags,
1463                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1464                                    const MBParam * const pParam,
1465                                    MACROBLOCK * const pMB,
1466                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1467                                    int32_t * const best_sad,
1468                                    SearchData * const Data)
1469    
1470    {
1471            int32_t skip_sad;
1472            int k;
1473    
1474            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1475    
1476            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1477    
1478            Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1479            Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1480            Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1481            Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1482            Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1483            Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1484            Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1485            Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1486    
1487            Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;
1488            Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1489            Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1490            Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1491            if (Data->qpel) { //we measure in qpixels
1492                    Data->max_dx *= 2;
1493                    Data->max_dy *= 2;
1494                    Data->min_dx *= 2;
1495                    Data->min_dy *= 2;
1496                    Data->referencemv = b_mb->qmvs;
1497            } else Data->referencemv = b_mb->mvs;
1498            Data->qpel_precision = 0; // it's a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here
1499    
1500          if (currMV->x > max_dx) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1501                  currMV->x = EVEN(max_dx);                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1502          }                  pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1503          if (currMV->x < min_dx) {                  pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1504                  currMV->x = EVEN(min_dx);                  pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1505    
1506                    if ( ( pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx ) || ( pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx )
1507                            || ( pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy ) || ( pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy )) {
1508    
1509                            *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1510                            pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1511                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1512                            return 0;
1513          }          }
1514          if (currMV->y > max_dy) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1515                  currMV->y = EVEN(max_dy);                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1516                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1517                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1518                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1519                            break;
1520          }          }
         if (currMV->y < min_dy) {  
                 currMV->y = EVEN(min_dy);  
1521          }          }
1522    
         iMinSAD =  
                 sad16(cur,  
                           get_iref_mv(pRef, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
         if ((iMinSAD < 256) ||  
                 ((MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0])) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_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;  
                         }  
                 }  
1523    
1524                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1525                          goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
         }  
1526    
1527            (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1528    
1529  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  // skip decision
1530     vector of the median.          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * SKIP_THRESH_B) {
1531     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2                  //possible skip - checking chroma. everything copied from MC
1532  */                  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1533                    int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;
1534    
1535          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->i_mvs[0])))                  if (Data->qpel) {
1536                  iFound = 2;                          sum = pMB->mvs[0].y/2 + pMB->mvs[1].y/2 + pMB->mvs[2].y/2 + pMB->mvs[3].y/2;
1537                            dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1538                            sum = pMB->mvs[0].x/2 + pMB->mvs[1].x/2 + pMB->mvs[2].x/2 + pMB->mvs[3].x/2;
1539                            dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1540    
1541  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.                          sum = pMB->b_mvs[0].y/2 + pMB->b_mvs[1].y/2 + pMB->b_mvs[2].y/2 + pMB->b_mvs[3].y/2;
1542     Otherwise select large Diamond Search.                          b_dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1543  */                          sum = pMB->b_mvs[0].x/2 + pMB->b_mvs[1].x/2 + pMB->b_mvs[2].x/2 + pMB->b_mvs[3].x/2;
1544                            b_dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1545    
1546          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))                  } else {
1547                  iDiamondSize = 2;               // halfpel units!                          sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1548          else                          dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1549                  iDiamondSize = 4;               // halfpel units!                          sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1550                            dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1551    
1552  /*                          sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;
1553     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                          b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1554     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                          sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;
1555     Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.                          b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1556     If MV is (0,0) subtract offset.                  }
1557  */                  sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1558                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1559  // (0,0) is often a good choice                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1560                                            Data->iEdgedWidth/2);
1561          if (!MVzero(pmv[0]))                  sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1562                  CHECK_MV16_ZERO;                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1563                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1564  // previous frame MV is always possible                                          Data->iEdgedWidth/2);
   
         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.  
 */  
1565    
1566          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)                  if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1567                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1568          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)                          return *Data->iMinSAD;
1569                  MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;                  }
1570          else          }
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
1571    
1572          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1573    
1574    //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1575    //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1576    
1577  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1578          iSAD =                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1579                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
1580    
1581          if (iSAD < iMinSAD) {          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
1582    
1583          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          SubpelRefine(Data);
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1584    
1585                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  //      *Data->iMinSAD +=  1 * Data->lambda16; // one bit is needed to code direct mode
1586                          iSAD =          *best_sad = *Data->iMinSAD;
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1587    
1588                          if (iSAD < iMinSAD) {          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1589                                  *currMV = newMV;                  pMB->mode = MODE_DIRECT;
1590                                  iMinSAD = iSAD;          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
                         }  
                 }  
1591    
1592                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
1593    
1594                          if (iSAD < iMinSAD) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1595                                  *currMV = newMV;                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1596                                  iMinSAD = iSAD;                  pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1597                                                            ? Data->directmvB[k].x
1598                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1599                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1600                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1601                                                            ? Data->directmvB[k].y
1602                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1603                    if (Data->qpel) {
1604                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1605                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1606                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1607                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1608                    }
1609    
1610                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1611                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1612                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1613                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1614                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1615                            break;
1616                          }                          }
1617                  }                  }
1618            return skip_sad;
1619          }          }
1620    
 /*  
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
1621    
1622  PMVfastInt16_Terminate_with_Refine:  static __inline void
1623    SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1624          pMB->i_mvs[0] = pMB->i_mvs[1] = pMB->i_mvs[2] = pMB->i_mvs[3] = pMB->i_mv16 = *currMV;                                  const uint8_t * const f_RefH,
1625          pMB->i_sad8[0] = pMB->i_sad8[1] = pMB->i_sad8[2] = pMB->i_sad8[3] = pMB->i_sad16 = iMinSAD;                                  const uint8_t * const f_RefV,
1626                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1627                                    const uint8_t * const b_Ref,
1628                                    const uint8_t * const b_RefH,
1629                                    const uint8_t * const b_RefV,
1630                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1631                                    const IMAGE * const pCur,
1632                                    const int x, const int y,
1633                                    const uint32_t fcode,
1634                                    const uint32_t bcode,
1635                                    const uint32_t MotionFlags,
1636                                    const MBParam * const pParam,
1637                                    const VECTOR * const f_predMV,
1638                                    const VECTOR * const b_predMV,
1639                                    MACROBLOCK * const pMB,
1640                                    int32_t * const best_sad,
1641                                    SearchData * const fData)
1642    
1643          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step  {
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1644    
1645          pmv[0] = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          // get _REAL_ prediction (halfpel possible)          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1646            int iDirection, i, j;
1647            SearchData bData;
1648    
1649  PMVfastInt16_Terminate_without_Refine:          *(bData.iMinSAD = fData->iMinSAD) = 4096*256;
1650          currPMV->x = currMV->x - center_x;          bData.Cur = fData->Cur;
1651          currPMV->y = currMV->y - center_y;          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1652          return iMinSAD;          bData.currentMV = fData->currentMV + 1; bData.currentQMV = fData->currentQMV + 1;
1653  }          bData.lambda16 = fData->lambda16;
1654            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1655    
1656            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1657            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1658            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1659            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1660            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1661            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1662            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1663            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1664            bData.RefQ = fData->RefQ;
1665            fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 0; bData.qpel = fData->qpel;
1666            bData.rounding = 0;
1667    
1668            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1669            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1670    
1671            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1672            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);
1673            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);
1674    
1675            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1676            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1677            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1678            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1679    
1680            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1681            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1682            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1683            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1684    
1685            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1686    
1687    //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)
1688    
1689  /* ***********************************************************          do {
1690          bvop motion estimation                  iDirection = 255;
1691  ***************************************************************/                  // forward MV moves
1692                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1693    
1694                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1695                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1696                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1697                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1698    
1699                    // backward MV moves
1700                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1701                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1702                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1703                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1704                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1705                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1706    
1707            } while (!(iDirection));
1708    
1709            if (fData->qpel) {
1710                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1711                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1712                    get_range_qpel(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode);
1713                    get_range_qpel(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode);
1714                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1715                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1716                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1717                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1718                    SubpelRefine(fData);
1719                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1720                    SubpelRefine(&bData);
1721            }
1722    
1723            *fData->iMinSAD +=  2 * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1724    
1725            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1726                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1727                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1728                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1729                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1730                    if (fData->qpel) {
1731                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1732                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1733                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1734                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1735                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1736                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1737                    } else {
1738                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1739                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1740                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1741                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1742                    }
1743            }
1744    }
1745    
1746  void  void
1747  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
# Line 3127  Line 1755 
1755                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1756                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
1757                                           // backward (future) reference                                           // backward (future) reference
1758                                           const MACROBLOCK * const b_mbs,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
1759                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
1760                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
1761                                           const IMAGE * const b_refV,                                           const IMAGE * const b_refV,
1762                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
1763  {  {
1764          const int mb_width = pParam->mb_width;          uint32_t i, j;
1765          const int mb_height = pParam->mb_height;          int32_t best_sad, skip_sad;
1766          const int edged_width = pParam->edged_width;          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
   
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
   
         int i, j, k;  
   
1767          static const VECTOR zeroMV={0,0};          static const VECTOR zeroMV={0,0};
1768            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
         int f_sad16;    /* forward (as usual) search */  
         int b_sad16;    /* backward (only in b-frames) search */  
         int i_sad16;    /* interpolated (both direction, b-frames only) */  
         int d_sad16;    /* direct mode (assume almost linear motion) */  
   
         int best_sad;  
1769    
1770          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
         VECTOR f_interpolMV, b_interpolMV;  
         VECTOR pmv_dontcare;  
1771    
1772          int min_dx, max_dx, min_dy, max_dy;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1773          int f_min_dx, f_max_dx, f_min_dy, f_max_dy;          const int32_t TRD = time_pp;
1774          int b_min_dx, b_max_dx, b_min_dy, b_max_dy;          uint8_t * qimage;
1775    
1776          int f_count=0;  // some pre-inintialized data for the rest of the search
1777          int b_count=0;  
1778          int i_count=0;          SearchData Data;
1779          int d_count=0;          int32_t iMinSAD;
1780            VECTOR currentMV[3];
1781            VECTOR currentQMV[3];
1782            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1783            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1784            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1785            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1786            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant] + 2;
1787            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1788            Data.rounding = 0;
1789    
1790            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1791                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1792                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1793                                      // encoder_create() - so please fix me!
1794            Data.RefQ = qimage;
1795    
         const int64_t TRB = (int32_t)time_pp - (int32_t)time_bp;  
     const int64_t TRD = (int32_t)time_pp;  
   
         // fprintf(stderr,"TRB = %lld  TRD = %lld  time_bp =%d time_pp =%d\n\n",TRB,TRD,time_bp,time_pp);  
1796          // note: i==horizontal, j==vertical          // note: i==horizontal, j==vertical
1797          for (j = 0; j < mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1798    
1799                  f_predMV = zeroMV;      /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
                 b_predMV = zeroMV;  
1800    
1801                  for (i = 0; i < mb_width; i++) {                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
1802                          MACROBLOCK *mb = &frame->mbs[i + j * mb_width];                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1803                          const MACROBLOCK *f_mb = &f_mbs[i + j * mb_width];                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1804                          const MACROBLOCK *b_mb = &b_mbs[i + j * mb_width];  
1805    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1806                          mb->deltamv=zeroMV;                          if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1807                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1808  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */                                          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
   
 #ifndef _DISABLE_SKIP  
                         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;  
1809                                  continue;                                  continue;
1810                          }                          }
 #endif  
   
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)  
                         {  
                                 d_sad16 = 0;  
                         /* same method of scaling as in decoder.c, so we copy from there */  
                     for (k = 0; k < 4; k++) {  
   
                                         mb->directmv[k] = b_mb->mvs[k];  
1811    
1812                                          mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].x) / TRD + mb->deltamv.x);                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1813                      mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)                          pMB->quant = frame->quant;
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].x) / TRD  
                                             : mb->mvs[k].x - mb->directmv[k].x);  
   
                     mb->mvs[k].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].y) / TRD + mb->deltamv.y);  
                         mb->b_mvs[k].y = (int32_t) ((mb->deltamv.y == 0)  
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].y) / TRD  
                                             : mb->mvs[k].y - mb->directmv[k].y);  
   
                                         d_sad16 +=  
                                                 sad8bi(frame->image.y + 2*(i+(k&1))*8 + 2*(j+(k>>1))*8*edged_width,  
                                                   get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                                 2*(i+(k&1)), 2*(j+(k>>1)), 8, &mb->mvs[k], edged_width),  
                                                   get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                                 2*(i+(k&1)), 2*(j+(k>>1)), 8, &mb->b_mvs[k], edged_width),  
                                                   edged_width);  
                                 }  
                         }  
                         else  
                         {  
                                 mb->directmv[3] = mb->directmv[2] = mb->directmv[1] =  
                                         mb->directmv[0] = b_mb->mvs[0];  
1814    
1815                                  mb->mvs[0].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].x) / TRD + mb->deltamv.x);  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1816                      mb->b_mvs[0].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
1817                                                                          ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].x) / TRD                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1818                                      : mb->mvs[0].x - mb->directmv[0].x);                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1819                                                                            &frame->image,
1820                      mb->mvs[0].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].y) / TRD + mb->deltamv.y);                                                                          i, j,
1821                  mb->b_mvs[0].y = (int32_t) ((mb->directmv[0].y == 0)                                                                          frame->motion_flags,
1822                                                                          ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].y) / TRD                                                                          TRB, TRD,
1823                                      : mb->mvs[0].y - mb->directmv[0].y);                                                                          pParam,
1824                                                                            pMB, b_mb,
1825                                  d_sad16 = sad16bi(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,                                                                          &best_sad,
1826                                                    get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                                                                          &Data);
                                                                 i, j, 16, &mb->mvs[0], edged_width),  
                                                   get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                                 i, j, 16, &mb->b_mvs[0], edged_width),  
                                                   edged_width);  
1827    
1828              }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
                     d_sad16 += calc_delta_16(mb->deltamv.x, mb->deltamv.y, 1, frame->quant);  
1829    
1830                          // forward search                          // forward search
1831                          f_sad16 = SEARCH16(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1832                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
                                                 mb->mvs[0].x, mb->mvs[0].y,                     /* start point f_directMV */  
                                                 f_predMV.x, f_predMV.y,                         /* center is f-prediction */  
1833                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
1834                                                  frame->quant, frame->fcode, pParam,                                                  frame->fcode, pParam,
1835                                                  f_mbs, f_mbs,                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,
1836                                                  &mb->mvs[0], &pmv_dontcare);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
   
1837    
1838                          // backward search                          // backward search
1839                          b_sad16 = SEARCH16(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                          SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1840                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
                                                 mb->b_mvs[0].x, mb->b_mvs[0].y,         /* start point b_directMV */  
                                                 b_predMV.x, b_predMV.y,                         /* center is b-prediction */  
1841                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
1842                                                  frame->quant, frame->bcode, pParam,                                                  frame->bcode, pParam,
1843                                                  b_mbs, b_mbs,                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,
1844                                                  &mb->b_mvs[0], &pmv_dontcare);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
1845    
1846                          i_sad16 =                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
1847                                  sad16bi(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,  
1848                                                    get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
                                                                 i, j, 16, &mb->mvs[0], edged_width),  
                                                   get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                                 i, j, 16, &mb->b_mvs[0], edged_width),  
                                                   edged_width);  
                     i_sad16 += calc_delta_16(mb->mvs[0].x-f_predMV.x, mb->mvs[0].y-f_predMV.y,  
                                                                 frame->fcode, frame->quant);  
                     i_sad16 += calc_delta_16(mb->b_mvs[0].x-b_predMV.x, mb->b_mvs[0].y-b_predMV.y,  
                                                                 frame->bcode, frame->quant);  
   
                         get_range(&f_min_dx, &f_max_dx, &f_min_dy, &f_max_dy, i, j, 16, iWidth, iHeight,  
                           frame->fcode);  
                         get_range(&b_min_dx, &b_max_dx, &b_min_dy, &b_max_dy, i, j, 16, iWidth, iHeight,  
                           frame->bcode);  
   
 /* Interpolated MC motion vector search, this is tedious and more complicated because there are  
    two values for everything, always one for backward and one for forward ME. Still, we don't gain  
    much from this search, maybe it should simply be skipped and simply current i_sad16 value used  
    as "optimal". */  
   
                         i_sad16 = Diamond16_InterpolMainSearch(  
                                                 f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                 frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,  
                                                 b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                 i, j,  
                                                 mb->mvs[0].x, mb->mvs[0].y,  
                                                 mb->b_mvs[0].x, mb->b_mvs[0].y,  
                                                 i_sad16,  
                                                 &f_interpolMV, &b_interpolMV,  
                                                 f_predMV.x, f_predMV.y, b_predMV.x, b_predMV.y,  
                                                 f_min_dx, f_max_dx, f_min_dy, f_max_dy,  
                                                 b_min_dx, b_max_dx, b_min_dy, b_max_dy,  
                                                 edged_width,  1,  
                                                 frame->fcode, frame->bcode,frame->quant,0);  
   
   
 /*  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.  
     This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all */  
   
 /* range is taken without fcode restriction, just a hack instead of writing down the dimensions, of course */  
   
                         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, i, j, 16, iWidth, iHeight, 19);  
   
                         d_sad16 = Diamond16_DirectMainSearch(  
                                                 f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                 frame->image.y + i*16 + j*16*edged_width,  
1849                                                  b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                  b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1850                                                    &frame->image,
1851                                                  i, j,                                                  i, j,
1852                                                  TRB,TRD,                                                  frame->fcode, frame->bcode,
1853                                                  0,0,                                                  frame->motion_flags,
1854                                                  d_sad16,                                                  pParam,
1855                                                  &mb->deltamv,                                                  &f_predMV, &b_predMV,
1856                                                  mb->directmv, // this has to be pre-initialized with b_mb->mvs[}                                                  pMB, &best_sad,
1857                                          min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,                                                  &Data);
1858                                                  edged_width, 1, frame->quant, 0);  
1859                            switch (pMB->mode) {
1860                                    case MODE_FORWARD:
1861  //                      i_sad16 = 65535;                /* remove the comment to disable any of the MODEs */                                          f_count++;
1862  //                      f_sad16 = 65535;                                          if (pParam->m_quarterpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];
1863  //                      b_sad16 = 65535;                                          else f_predMV = pMB->mvs[0];
1864  //                      d_sad16 = 65535;                                          break;
1865                                    case MODE_BACKWARD:
1866                          if (f_sad16 < b_sad16) {                                          b_count++;
1867                                  best_sad = f_sad16;                                          if (pParam->m_quarterpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1868                                  mb->mode = MODE_FORWARD;                                          else b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1869                                            break;
1870                                    case MODE_INTERPOLATE:
1871                                            i_count++;
1872                                            if (pParam->m_quarterpel) {
1873                                                    f_predMV = pMB->qmvs[0];
1874                                                    b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1875                                            } else {
1876                                                    f_predMV = pMB->mvs[0];
1877                                                    b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1878                                            }
1879                                            break;
1880                                    case MODE_DIRECT:
1881                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
1882                                            d_count++;
1883                                    default:
1884                                            break;
1885                            }
1886                    }
1887            }
1888            free(qimage);
1889    }
1890    
1891    /* Hinted ME starts here */
1892    
1893    static void
1894    SearchPhinted ( const IMAGE * const pRef,
1895                                    const uint8_t * const pRefH,
1896                                    const uint8_t * const pRefV,
1897                                    const uint8_t * const pRefHV,
1898                                    const IMAGE * const pCur,
1899                                    const int x,
1900                                    const int y,
1901                                    const uint32_t MotionFlags,
1902                                    const uint32_t iQuant,
1903                                    const MBParam * const pParam,
1904                                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1905                                    int inter4v,
1906                                    MACROBLOCK * const pMB,
1907                                    SearchData * const Data)
1908    {
1909    
1910            int i, t;
1911            MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1912    
1913            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1914                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel);
1915    
1916            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1917            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1918            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1919    
1920            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1921            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1922            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1923            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1924            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1925            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1926            Data->qpel_precision = 0;
1927    
1928            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
1929                    Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
1930                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
1931                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
1932                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);
1933            }
1934            if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1935            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1936    
1937            for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
1938    
1939            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1940    
1941            if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1942            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1943    
1944            pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1945            pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1946            if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed
1947            if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;
1948            if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;
1949            if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;
1950    
1951            (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);
1952    
1953            if (pMB->mode == MODE_INTER4V)
1954                    for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search
1955                            pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);
1956                            pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);
1957                            if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))
1958                                    (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);
1959                    }
1960    
1961            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1962                    MainSearchPtr = SquareSearch;
1963            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1964                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1965                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1966    
1967            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1968    
1969            if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1970    
1971            for(i = 0; i < 5; i++) {
1972                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1973                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1974            }
1975    
1976            if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1977                    get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1978                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);
1979                    Data->qpel_precision = 1;
1980                    SubpelRefine(Data);
1981            }
1982    
1983            if (inter4v) {
1984                    SearchData Data8;
1985                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1986                    Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1987                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1988                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1989                    Data8.qpel = Data->qpel;
1990                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1991                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1992                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1993                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1994    
1995                    if (Data->chroma) {
1996                            int sumx, sumy, dx, dy;
1997    
1998                            if(pParam->m_quarterpel) {
1999                                    sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
2000                                    sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
2001                          } else {                          } else {
2002                                  best_sad = b_sad16;                                  sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
2003                                  mb->mode = MODE_BACKWARD;                                  sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
2004                          }                          }
2005                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2006                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2007    
2008                          if (i_sad16 < best_sad) {                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
                                 best_sad = i_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_INTERPOLATE;  
2009                          }                          }
2010            }
2011    
2012            if (!(inter4v) ||
2013                    (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +
2014                                                            Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
2015    // INTER MODE
2016                    pMB->mode = MODE_INTER;
2017                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
2018                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2019    
2020                          if (d_sad16 < best_sad) {                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
2021                            = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
2022    
2023                                  if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
2024                            pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
2025    
2026                    if(pParam->m_quarterpel) {
2027                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
2028                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
2029                    } else {
2030                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
2031                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
2032                    }
2033            } else {
2034    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
2035                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
2036                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]
2037                                                    + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
2038            }
2039    
2040    }
2041    
2042    void
2043    MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,
2044                                                    FRAMEINFO * const current,
2045                                                    FRAMEINFO * const reference,
2046                                                    const IMAGE * const pRefH,
2047                                                    const IMAGE * const pRefV,
2048                                                    const IMAGE * const pRefHV)
2049                                  {                                  {
2050            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
2051            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
2052            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
2053    
2054                                  /* how to calc vectors is defined in standard. mvs[] and b_mvs[] are only for motion compensation */          uint32_t x, y;
2055                                  /* for the bitstream, the value mb->deltamv is read directly */          uint8_t * qimage;
2056            int32_t temp[5], quant = current->quant;
2057            int32_t iMinSAD[5];
2058            VECTOR currentMV[5], currentQMV[5];
2059            SearchData Data;
2060            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2061            Data.currentMV = currentMV;
2062            Data.currentQMV = currentQMV;
2063            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2064            Data.temp = temp;
2065            Data.iFcode = current->fcode;
2066            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
2067            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2068            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
2069    
2070            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
2071                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
2072                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
2073                                      // encoder_create() - so please fix me!
2074    
2075            Data.RefQ = qimage;
2076    
2077            if (sadInit) (*sadInit) ();
2078    
2079            for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
2080                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
2081    
2082                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2083    
2084    //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being
2085                            if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;
2086    
2087                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
2088                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
2089                                    pMB->quant = current->quant; }
2090                            else {
2091                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
2092                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
2093                                            if (quant > 31) quant = 31;
2094                                            else if (quant < 1) quant = 1;
2095                                    }
2096                                    pMB->quant = quant;
2097                            }
2098    
2099                              for (k = 0; k < 4; k++) {                          SearchPhinted(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
2100                                                            y, current->motion_flags, pMB->quant,
2101                                                            pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,
2102                                                            &Data);
2103    
                                                 mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].x) / TRD + mb->deltamv.x);  
                             mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)  
                                                                                         ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].x) / TRD  
                                                     : mb->mvs[k].x - mb->directmv[k].x);  
   
                             mb->mvs[k].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].y) / TRD + mb->deltamv.y);  
                         mb->b_mvs[k].y = (int32_t) ((mb->deltamv.y == 0)  
                                                                                         ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].y) / TRD  
                                             : mb->mvs[k].y - mb->directmv[k].y);  
2104                                          }                                          }
2105                                  }                                  }
2106                                  else          free(qimage);
2107    }
2108    
2109    static __inline int
2110    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2111                                    const uint8_t * const pCur,
2112                                    const int x,
2113                                    const int y,
2114                                    const MBParam * const pParam,
2115                                    const MACROBLOCK * const pMBs,
2116                                    MACROBLOCK * const pMB,
2117                                    SearchData * const Data)
2118                                  {                                  {
                                         mb->mvs[0].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].x) / TRD + mb->deltamv.x);  
2119    
2120                      mb->b_mvs[0].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)          int i = 255, mask;
2121                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].x) / TRD          VECTOR pmv[3];
2122                                          : mb->mvs[0].x - mb->directmv[0].x);          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;
2123    
2124            //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2125            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2126            else
2127                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2128                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2129                    else if (y == 1) // top macroblock don't have it's vector
2130                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2131                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2132    
2133            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2134                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel);
2135    
2136            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2137            Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2138    
2139            pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2140            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2141            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2142            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2143            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2144    
2145            (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &i, Data);
2146    
2147    //early skip for 0,0
2148            if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
2149                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2150                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2151                    return 0;
2152            }
2153    
2154                              mb->mvs[0].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].y) / TRD + mb->deltamv.y);          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2155                    (*CheckCandidate)(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2156            if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2157                    (*CheckCandidate)(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2158    
2159                          mb->b_mvs[0].y = (int32_t) ((mb->deltamv.y == 0)          if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
2160                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].y) / TRD                  DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
                                             : mb->mvs[0].y - mb->directmv[0].y);  
2161    
2162                                          mb->mvs[3] = mb->mvs[2] = mb->mvs[1] = mb->mvs[0];          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2163                                          mb->b_mvs[3] = mb->b_mvs[2] = mb->b_mvs[1] = mb->b_mvs[0];          pMB->mode = MODE_INTER;
2164            return *(Data->iMinSAD);
2165                  }                  }
2166    
2167                                  best_sad = d_sad16;  #define INTRA_THRESH    1350
2168                                  mb->mode = MODE_DIRECT;  #define INTER_THRESH    1200
2169    
2170    
2171    int
2172    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2173                            FRAMEINFO * const Current,
2174                            MBParam * const pParam,
2175                            int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2176                            int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2177                            int bCount) // number if B frames in a row
2178    {
2179            uint32_t x, y, intra = 0;
2180            int sSAD = 0;
2181            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2182            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2183            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
2184    
2185            VECTOR currentMV;
2186            int32_t iMinSAD;
2187            SearchData Data;
2188            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2189            Data.currentMV = &currentMV;
2190            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2191            Data.iFcode = Current->fcode;
2192            CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;
2193    
2194            if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2195                    IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2196            else
2197                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2198                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2199    
2200    
2201            InterThresh += 400 * (1 - bCount);
2202            if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;
2203    
2204            if (sadInit) (*sadInit) ();
2205    
2206            for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {
2207                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {
2208                            int sad, dev;
2209                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2210    
2211                            sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,
2212                                                                    pParam, pMBs, pMB, &Data);
2213    
2214                            if (sad > IntraThresh) {
2215                                    dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
2216                                                              pParam->edged_width);
2217                                    if (dev + IntraThresh < sad) {
2218                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
2219                                            if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
2220                                    }
2221                            }
2222                            sSAD += sad;
2223                    }
2224            }
2225            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2226            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2227            emms();
2228            return B_VOP;
2229                          }                          }
2230    
2231                          switch (mb->mode)  static void
2232    CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,
2233                    const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,
2234                    const MBParam * const pParam)
2235                          {                          {
2236                                  case MODE_FORWARD:          uint32_t mx, my, a, count = 0;
                                         f_count++;  
                                         f_predMV = mb->mvs[0];  
                                         break;  
                                 case MODE_BACKWARD:  
                                         b_count++;  
                                         b_predMV = mb->b_mvs[0];  
2237    
2238                                          break;          for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2239                                  case MODE_INTERPOLATE:                  for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2240                                          i_count++;                          VECTOR mv;
2241                                          mb->mvs[0] = f_interpolMV;                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2242                                          mb->b_mvs[0] = b_interpolMV;                          if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;
2243                                          f_predMV = mb->mvs[0];                          mv = pMB->mvs[0];
2244                                          b_predMV = mb->b_mvs[0];                          a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);
2245                                          break;                          if (a < 6) count += 6 - a;
2246                                  case MODE_DIRECT:                  }
2247                                          d_count++;  
2248                                          break;          if (count > *bestcount) {
2249                                  default:                  *bestcount = count;
2250                                          break;                  *iDirection = dir;
2251                    GMC->x = x; GMC->y = y;
2252                          }                          }
2253    }
2254    
2255    
2256    static VECTOR
2257    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)
2258    {
2259    
2260            uint32_t count, bestcount = 0;
2261            int x, y;
2262            VECTOR gmc = {0,0};
2263            int step, min_x, max_x, min_y, max_y;
2264            uint32_t mx, my;
2265            int iDirection, bDirection;
2266    
2267            min_x = min_y = -32<<iFcode;
2268            max_x = max_y = 32<<iFcode;
2269    
2270    //step1: let's find a rough camera panning
2271            for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {
2272                    bestcount = 0;
2273                    for (y = min_y; y <= max_y; y += step)
2274                            for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {
2275                                    count = 0;
2276                                    //for all macroblocks
2277                                    for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2278                                            for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2279                                                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2280                                                    VECTOR mv;
2281    
2282                                                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2283                                                            continue;
2284    
2285                                                    mv = pMB->mvs[0];
2286                                                    if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */
2287                                                            count++;
2288                                            }
2289                                    if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }
2290                  }                  }
2291                    min_x = gmc.x - step;
2292                    max_x = gmc.x + step;
2293                    min_y = gmc.y - step;
2294                    max_y = gmc.y + step;
2295    
2296          }          }
2297    
2298  #ifdef _DEBUG_BFRAME_STAT          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)
2299          fprintf(stderr,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d\n",                  gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC
2300                                  f_count,b_count,i_count,d_count);  
2301  #endif  // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.
2302    // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)
2303            bestcount = 0;
2304            CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2305            do {
2306                    x = gmc.x; y = gmc.y;
2307                    bDirection = iDirection; iDirection = 0;
2308                    if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2309                    if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2310                    if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2311                    if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2312    
2313            } while (iDirection);
2314    
2315            if (pParam->m_quarterpel) {
2316                    gmc.x *= 2;
2317                    gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */
2318            }
2319    
2320            return gmc;
2321  }  }

Legend:
Removed from v.346  
changed lines
  Added in v.709

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