[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 317, Fri Jul 19 14:56:00 2002 UTC branches/dev-api-3/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 594, Sat Oct 12 13:56:16 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    #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \
56            switch ( ((X&1)<<1) + (Y&1) ) \
57            { \
58                    case 0 : REF = data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
59                    case 1 : REF = data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
60                    case 2 : REF = data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
61                    default : REF = data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \
62            } \
63    }
64    
65    #define iDiamondSize 2
66    
67  static int32_t lambda_vec16[32] =       /* rounded values for lambda param for weight of motion bits as in modified H.26L */  static __inline int
68  { 0, (int) (1.00235 + 0.5), (int) (1.15582 + 0.5), (int) (1.31976 + 0.5),  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)
69                  (int) (1.49591 + 0.5), (int) (1.68601 + 0.5),  {
70          (int) (1.89187 + 0.5), (int) (2.11542 + 0.5), (int) (2.35878 + 0.5),          int xb, yb;
                 (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 */  
71    
72            if (x == 0) xb = 1;
73            else {
74                    if (x < 0) x = -x;
75                    x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
76                    x >>= (iFcode - 1);
77                    if (x > 32) x = 32;
78                    xb = mvtab[x] + iFcode;
79            }
80    
81            if (y == 0) yb = 1;
82            else {
83                    if (y < 0) y = -y;
84                    y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
85                    y >>= (iFcode - 1);
86                    if (y > 32) y = 32;
87                    yb = mvtab[y] + iFcode;
88            }
89            return xb + yb;
90    }
91    
 // mv.length table  
 static const uint32_t mvtab[33] = {  
         1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7,  
         9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10,  
         10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  
         10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
92    
93    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
94    
95  static __inline uint32_t  static void
96  mv_bits(int32_t component,  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                 const uint32_t iFcode)  
97  {  {
98          if (component == 0)          int t;
99                  return 1;          const uint8_t * Reference;
   
         if (component < 0)  
                 component = -component;  
100    
101          if (iFcode == 1) {          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
102                  if (component > 32)                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
                         component = 32;  
103    
104                  return mvtab[component] + 1;          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
105                    case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
106                    case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
107                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
108                    default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
109          }          }
110    
111          component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
         component >>= (iFcode - 1);  
112    
113          if (component > 32)          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
114                  component = 32;          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;
115            data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;
116    
117            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
118                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
119                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
120                    *dir = Direction; }
121    
122            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
123                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
124            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
125                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
126            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
127                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
128            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
129                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
130    
         return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;  
131  }  }
132    
133    static void
134    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
135    {
136            int32_t sad;
137            const uint8_t * Reference;
138    
139            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
140                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
141    
142  static __inline uint32_t          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )
 calc_delta_16(const int32_t dx,  
                           const int32_t dy,  
                           const uint32_t iFcode,  
                           const uint32_t iQuant)  
143  {  {
144          return NEIGH_TEND_16X16 * lambda_vec16[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
145                                                                                                            mv_bits(dy, iFcode));                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
146                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
147                    default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
148  }  }
149    
150  static __inline uint32_t          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
151  calc_delta_8(const int32_t dx,                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
152                           const int32_t dy,          sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);
153                           const uint32_t iFcode,  
154                           const uint32_t iQuant)          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
155  {                  *(data->iMinSAD) = sad;
156          return NEIGH_TEND_8X8 * lambda_vec8[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
157                                                                                                     mv_bits(dy, iFcode));                  *dir = Direction; }
158  }  }
159    
160  bool  static void
161  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
162                                   FRAMEINFO * const current,  
163                                   FRAMEINFO * const reference,  // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution
164                                   const IMAGE * const pRefH,  // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)
165                                   const IMAGE * const pRefV,  // around currentMV!
                                  const IMAGE * const pRefHV,  
                                  const uint32_t iLimit)  
166  {  {
167          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int t;
168          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;
169          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
170          MACROBLOCK *const prevMBs = reference->mbs;          VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
171    
172          static const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
173            uint32_t rounding = data->rounding;
174    
175          int32_t x, y;          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
176          int32_t iIntra = 0;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
         VECTOR pmv;  
177    
178          if (sadInit)          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
179                  (*sadInit) ();          {
180            case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
181                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);
182                    break;
183    
184          for (y = 0; y < iHcount; y++)   {          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
185                  for (x = 0; x < iWcount; x ++)  {                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
186                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
187    
188                          MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[x + y * iWcount];                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
189                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
190                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
191                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
192                    break;
193    
194                          pMB->sad16 =          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
195                                  SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
196                                                   y, current->motion_flags, current->quant,                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);
                                                  current->fcode, pParam, pMBs, prevMBs, &pMB->mv16,  
                                                  &pMB->pmvs[0]);  
197    
198                          if (0 < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
199                                  int32_t deviation;                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
200                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
201                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
202                    break;
203    
204                                  deviation =          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
205                                          dev16(pCurrent->y + x * 16 + y * 16 * pParam->edged_width,                           // bottom left/right) during qpel refinement
206                                                    pParam->edged_width);                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
207                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
208                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);
209                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);
210    
211                                  if (deviation < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
212                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
213                                          pMB->mv16 = pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
214                                                  pMB->mvs[3] = zeroMV;                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
215                                          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =                  break;
216                                                  pMB->sad8[3] = 0;          }
217    
218                                          iIntra++;          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);
                                         if (iIntra >= iLimit)  
                                                 return 1;  
219    
220                                          continue;          t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
221                                  }          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;
222                          }          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;
223    
224                          pmv = pMB->pmvs[0];          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
225                          if (current->global_flags & XVID_INTER4V)                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
226                                  if ((!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING) ||                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;
227                                           pMB->dquant == NO_CHANGE)) {          /*      *dir = Direction;*/ }
                                         int32_t sad8 = IMV16X16 * current->quant;  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
   
                                                 sad8 += pMB->sad8[0] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x, 2 * y, pMB->mv16.x,  
                                                                         pMB->mv16.y, current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[0],  
                                                                         &pMB->pmvs[0]);  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
                                                 sad8 += pMB->sad8[1] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x + 1, 2 * y, pMB->mv16.x,  
                                                                         pMB->mv16.y, current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[1],  
                                                                         &pMB->pmvs[1]);  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
                                                 sad8 += pMB->sad8[2] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x, 2 * y + 1, pMB->mv16.x,  
                                                                         pMB->mv16.y, current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[2],  
                                                                         &pMB->pmvs[2]);  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
                                                 sad8 += pMB->sad8[3] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x + 1, 2 * y + 1,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y,  
                                                                         current->motion_flags, current->quant,  
                                                                         current->fcode, pParam, pMBs, prevMBs,  
                                                                         &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);  
   
                                         /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V  
                                            mpeg4:   if (sad8 < pMB->sad16 - nb/2+1) use_inter4v  
                                          */  
228    
229                                          if (sad8 < pMB->sad16) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
230                                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }
231                                                  pMB->sad8[0] *= 4;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
232                                                  pMB->sad8[1] *= 4;                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }
233                                                  pMB->sad8[2] *= 4;          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
234                                                  pMB->sad8[3] *= 4;                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }
235                                                  continue;          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
236                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }
237                                          }                                          }
238    
239    static void
240    CheckCandidate16no4v_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
241    
242    // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution
243    // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)
244    // around currentMV!
245    {
246            int32_t sad;
247            uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;
248            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
249            VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);
250    
251            int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
252            uint32_t rounding = data->rounding;
253    
254            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
255                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
256    
257            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
258            {
259            case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
260                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);
261                    break;
262    
263            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
264                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
265                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
266    
267                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
268                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
269                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
270                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
271                    break;
272    
273            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
274                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
275                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);
276    
277                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
278                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);
279                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
280                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
281                    break;
282    
283            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
284                             // bottom left/right) during qpel refinement
285                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
286                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
287                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);
288                    GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);
289    
290                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
291                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
292                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
293                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
294                    break;
295                                  }                                  }
296    
297                          pMB->mode = MODE_INTER;          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
298                          pMB->pmvs[0] = pmv;     /* pMB->pmvs[1] = pMB->pmvs[2] = pMB->pmvs[3]  are not needed for INTER */                          d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
299                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mv16;          sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);
300                          pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  
301                                  pMB->sad16;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
302                    *(data->iMinSAD) = sad;
303                    data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;
304    //              *dir = Direction;
305                          }                          }
306                          }                          }
307    
308          return 0;  static void
309  }  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
310    {
311            int32_t sad;
312    
313  #define CHECK_MV16_ZERO {\          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
314    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
315      && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \  
316    { \          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
317      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
318      iSAD += calc_delta_16(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
319      if (iSAD < iMinSAD) \          sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
320      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);
321  }  
322            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
323  #define NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \                  *(data->iMinSAD) = sad;
324      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
325      iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\                  *dir = Direction; }
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
326  }  }
327    
328  #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
329    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  static void
330      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
331    { \  {
332      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \          int32_t sad;
333      iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\          const int xb = data->currentMV[1].x;
334      if (iSAD < iMinSAD) \          const int yb = data->currentMV[1].y;
335      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
336    
337            if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
338                    || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
339    
340            switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {
341                    case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;
342                    case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
343                    case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;
344                    default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
345  }  }
346    
347  #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {
348    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;
349      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
350    { \                  case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;
351      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \                  default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
352  }  }
353    
354            sad = lambda_vec16[data->iQuant] *
355                            ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +
356                              d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );
357    
358            sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
359    
360  #define CHECK_MV8_ZERO {\          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
361    iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \                  *(data->iMinSAD) = sad;
362    iSAD += calc_delta_8(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;
363    if (iSAD < iMinSAD) \                  *dir = Direction; }
   { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \  
364  }  }
365    
366  #define NOCHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) \  static void
367    { \  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
368      iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  {
369      iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\          int32_t sad;
370      if (iSAD < iMinSAD) \          int k;
371      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \          const uint8_t *ReferenceF;
372            const uint8_t *ReferenceB;
373            VECTOR mvs, b_mvs;
374    
375            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
376    
377            sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);
378    
379            for (k = 0; k < 4; k++) {
380                    mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
381                    b_mvs.x = ((x == 0) ?
382                            data->directmvB[k].x
383                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
384    
385                    mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
386                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
387                            data->directmvB[k].y
388                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
389    
390                    if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
391                            || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
392                            || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
393                            || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
394    
395                    switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {
396                            case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
397                            case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
398                            case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
399                            default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
400  }  }
401    
402  #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \                  switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {
403    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                          case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
404      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                          case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
405    { \                          case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
406      iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \                          default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
407  }  }
408    
409  #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
410    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                                                  ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
411      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                                                  ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
412    { \                                                  data->iEdgedWidth);
413      iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
414  }  }
415    
416  #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
417    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  *(data->iMinSAD) = sad;
418      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
419    { \                  *dir = Direction; }
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
420  }  }
421    
422  /* too slow and not fully functional at the moment */  static void
423  /*  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
 int32_t ZeroSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const uint32_t iQuant,  
                                         const uint32_t iFcode,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
424  {  {
425          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int32_t sad;
426          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          const uint8_t *ReferenceF;
427          int32_t iSAD;          const uint8_t *ReferenceB;
428          VECTOR pred;          VECTOR mvs, b_mvs;
429    
430            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
431    
432          pred = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);                  sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);
433    
434          iSAD = sad16( cur,          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
435                  get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),          b_mvs.x = ((x == 0) ?
436                  iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);                  data->directmvB[0].x
437          if (iSAD <= iQuant * 96)                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
438    
439          currMV->x = 0;          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
440          currMV->y = 0;          b_mvs.y = ((y == 0) ?
441          currPMV->x = -pred.x;                  data->directmvB[0].y
442          currPMV->y = -pred.y;                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
443    
444          return iSAD;          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
445                    || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
446                    || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
447                    || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
448    
449            switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {
450                    case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
451                    case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
452                    case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
453                    default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
454  }  }
 */  
455    
456  int32_t          switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {
457  Diamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
458                                           const uint8_t * const pRefH,                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
459                                           const uint8_t * const pRefV,                  case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
460                                           const uint8_t * const pRefHV,                  default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
461                                           const uint8_t * const cur,          }
462                                           const int x,  
463                                           const int y,          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
464                                           int32_t startx,  
465                                           int32_t starty,          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
466                                           int32_t iMinSAD,                  *(data->iMinSAD) = sad;
467                                           VECTOR * const currMV,                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
468                                           const VECTOR * const pmv,                  *dir = Direction; }
                                          const int32_t min_dx,  
                                          const int32_t max_dx,  
                                          const int32_t min_dy,  
                                          const int32_t max_dy,  
                                          const int32_t iEdgedWidth,  
                                          const int32_t iDiamondSize,  
                                          const int32_t iFcode,  
                                          const int32_t iQuant,  
                                          int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
   
                         if (iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                         if (iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 2);  
                         if (iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
         } else {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
469          }          }
470          return iMinSAD;  
471    static void
472    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
473    {
474            int32_t sad;
475            const uint8_t * Reference;
476    
477            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
478                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
479    
480            switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )
481            {
482                    case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
483                    case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
484                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
485                    default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
486  }  }
487    
488  int32_t          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
489  Square16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,          sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x,  
                                         const int y,  
                                         int32_t startx,  
                                         int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a square search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full square pattern, and new parts for all following diamonds */  
   
 /*   new direction are extra, so 1-4 is normal diamond  
       537  
       1*2  
       648  
 */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
   
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
490    
491                          switch (iDirection) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
492                          case 1:                  *(data->iMinSAD) = sad;
493                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
494                                                                                     backupMV.y, 1);                  *dir = Direction; }
495                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  }
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
                         case 2:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
496    
497                          case 3:  static void
498                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  CheckCandidate8_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
499                                                                                   4);  // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution
500                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)
501                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);  // around currentMV!
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
502    
503                          case 4:  {
504                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,          int32_t sad;
505                                                                                   3);          uint8_t *Reference = (uint8_t *) data->RefQ;
506                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
507                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);          VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);
508                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
509                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);          int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
510                                  break;          uint32_t rounding = data->rounding;
   
                         case 5:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
   
                         case 6:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
511    
512            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
513                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
514    
515            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )
516            {
517            case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step
518                    GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);
519                                  break;                                  break;
520    
521                          case 7:          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
522                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
523                                                                                     backupMV.y, 1);                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
524                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
525                                                                                   4);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
526                                  break;                                  break;
527    
528                          case 8:          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
529                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
530                                                                                   2);                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);
531                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
532                                                                                   4);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);
                                 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);  
533                                  break;                                  break;
534                          default:  
535                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
536                                                                                   1);                           // bottom left/right) during qpel refinement
537                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);
538                                                                                   2);                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);
539                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);
540                                                                                   3);                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);
541                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
542                                                                                   4);                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
   
                                 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);  
543                                  break;                                  break;
544                          }                          }
         } else {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
   
545    
546  int32_t          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
547  Full16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,          sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);
                                   const uint8_t * const pRefH,  
                                   const uint8_t * const pRefV,  
                                   const uint8_t * const pRefHV,  
                                   const uint8_t * const cur,  
                                   const int x,  
                                   const int y,  
                                   int32_t startx,  
                                   int32_t starty,  
                                   int32_t iMinSAD,  
                                   VECTOR * const currMV,  
                                   const VECTOR * const pmv,  
                                   const int32_t min_dx,  
                                   const int32_t max_dx,  
                                   const int32_t min_dy,  
                                   const int32_t max_dy,  
                                   const int32_t iEdgedWidth,  
                                   const int32_t iDiamondSize,  
                                   const int32_t iFcode,  
                                   const int32_t iQuant,  
                                   int iFound)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx, dy;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx, dy);  
548    
549          return iMinSAD;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
550                    *(data->iMinSAD) = sad;
551                    data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;
552                    *dir = Direction; }
553  }  }
554    
555  int32_t  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
556  AdvDiamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  
557                                                  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,  
                                                 int32_t startx,  
                                                 int32_t starty,  
                                                 int32_t iMinSAD,  
                                                 VECTOR * const currMV,  
                                                 const VECTOR * const pmv,  
                                                 const int32_t min_dx,  
                                                 const int32_t max_dx,  
                                                 const int32_t min_dy,  
                                                 const int32_t max_dy,  
                                                 const int32_t iEdgedWidth,  
                                                 const int32_t iDiamondSize,  
                                                 const int32_t iFcode,  
                                                 const int32_t iQuant,  
                                                 int iDirection)  
 {  
558    
559          int32_t iSAD;  static void
560    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
561    {
562    
563  /* 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) */
564    
565          if (iDirection) {                  int iDirection;
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(startx - iDiamondSize, starty);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(startx + iDiamondSize, starty);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(startx, starty - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(startx, starty + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
566    
567                  do {                  do {
568                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
569                          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);
570                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
571                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
572                          if (bDirection & 2)                          if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
   
                         if (bDirection & 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);  
   
                         if (bDirection & 8)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);  
573    
574                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
575    
576                          if (iDirection)         //checking if anything found                          if (iDirection) {               //checking if anything found
                         {  
577                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
578                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
579                                  startx = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
580                                  starty = currMV->y;                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
581                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
582                                  {                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
583                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);                                  } else {                        // what remains here is up or down
584                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
585                                  } else                  // what remains here is up or down                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
                                 {  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);  
                                 }  
586    
587                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
588                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
589                                          startx = currMV->x;                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }
590                                          starty = currMV->y;                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
                                 }  
                         } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
                         {  
591                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
592                                  case 2:                                  case 2:
593                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
594                                                                                           starty - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
595                                          break;                                          break;
596                                  case 1:                                  case 1:
597                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
598                                                                                           starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
599                                          break;                                          break;
600                                  case 2 + 4:                                  case 2 + 4:
601                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
602                                                                                           starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
603                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
604                                          break;                                          break;
605                                  case 4:                                  case 4:
606                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
607                                                                                           starty - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
608                                          break;                                          break;
609                                  case 8:                                  case 8:
610                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
611                                                                                           starty + iDiamondSize, 2 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
612                                          break;                                          break;
613                                  case 1 + 4:                                  case 1 + 4:
614                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
615                                                                                           starty + iDiamondSize, 1 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
616                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
617                                          break;                                          break;
618                                  case 2 + 8:                                  case 2 + 8:
619                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
620                                                                                           starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
621                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
622                                          break;                                          break;
623                                  case 1 + 8:                                  case 1 + 8:
624                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
625                                                                                           starty - iDiamondSize, 2 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
626                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
627                                          break;                                          break;
628                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
629                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
630                                                                                           starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
631                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
632                                                                                           starty + iDiamondSize, 1 + 8);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
633                                          break;                                          break;
634                                  }                                  }
635                                  if (!iDirection)                                  if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
636                                          bDirection = iDirection;                                          bDirection = iDirection;
637                                          startx = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         starty = currMV->y;  
                                 }  
638                          }                          }
639                  }                  }
640                  while (1);                              //forever                  while (1);                              //forever
641          }          }
         return iMinSAD;  
 }  
642    
643  int32_t  static void
644  AdvDiamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
                                            const uint8_t * const pRefH,  
                                            const uint8_t * const pRefV,  
                                            const uint8_t * const pRefHV,  
                                            const uint8_t * const cur,  
                                            const int x,  
                                            const int y,  
                                            int32_t startx,  
                                            int32_t starty,  
                                            int32_t iMinSAD,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            const VECTOR * const pmv,  
                                            const int32_t min_dx,  
                                            const int32_t max_dx,  
                                            const int32_t min_dy,  
                                            const int32_t max_dy,  
                                            const int32_t iEdgedWidth,  
                                            const int32_t iDiamondSize,  
                                            const int32_t iFcode,  
                                            const int32_t iQuant,  
                                            int iDirection)  
645  {  {
646            int iDirection;
647    
648            do {
649                    iDirection = 0;
650                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
651                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
652                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
653                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
654                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
655                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
656                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
657                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
658    
659                    bDirection = iDirection;
660                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
661            } while (iDirection);
662    }
663    
664          int32_t iSAD;  static void
665    DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
666    {
667    
668  /* 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) */
669    
670          if (iDirection) {                  int iDirection;
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx - iDiamondSize, starty);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx + iDiamondSize, starty);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx, starty - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx, starty + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
671    
672                  do {                  do {
673                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
674                          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);
675                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
676                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
677                          if (bDirection & 2)                          if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
   
                         if (bDirection & 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);  
   
                         if (bDirection & 8)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);  
678    
679                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
680    
681                          if (iDirection)         //checking if anything found                          if (iDirection) {               //checking if anything found
                         {  
682                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
683                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
684                                  startx = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
685                                  starty = currMV->y;                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
686                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
687                                  {                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
688                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);                                  } else {                        // what remains here is up or down
689                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
690                                  } else                  // what remains here is up or down                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
                                 {  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);  
                                 }  
691    
                                 if (iDirection) {  
692                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
693                                          startx = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         starty = currMV->y;  
                                 }  
                         } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
                         {  
                                 switch (bDirection) {  
                                 case 2:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 2 + 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         break;  
                                 case 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         break;  
                                 case 2 + 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 }  
                                 if (!(iDirection))  
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
                                         bDirection = iDirection;  
                                         startx = currMV->x;  
                                         starty = currMV->y;  
                                 }  
694                          }                          }
695                  }                  }
696                  while (1);                              //forever                  while (iDirection);
         }  
         return iMinSAD;  
697  }  }
698    
699    /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
700    
701  int32_t  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
 Full8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  
                                  const uint8_t * const pRefH,  
                                  const uint8_t * const pRefV,  
                                  const uint8_t * const pRefHV,  
                                  const uint8_t * const cur,  
                                  const int x,  
                                  const int y,  
                                  int32_t startx,  
                                  int32_t starty,  
                                  int32_t iMinSAD,  
                                  VECTOR * const currMV,  
                                  const VECTOR * const pmv,  
                                  const int32_t min_dx,  
                                  const int32_t max_dx,  
                                  const int32_t min_dy,  
                                  const int32_t max_dy,  
                                  const int32_t iEdgedWidth,  
                                  const int32_t iDiamondSize,  
                                  const int32_t iFcode,  
                                  const int32_t iQuant,  
                                  int iFound)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx, dy;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV8_CANDIDATE(dx, dy);  
   
         return iMinSAD;  
 }  
   
 Halfpel8_RefineFuncPtr Halfpel8_Refine;  
702    
703  int32_t  static void
704  Halfpel16_Refine(const uint8_t * const pRef,  HalfpelRefine(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,  
                                  VECTOR * const currMV,  
                                  int32_t iMinSAD,  
                                  const VECTOR * const pmv,  
                                  const int32_t min_dx,  
                                  const int32_t max_dx,  
                                  const int32_t min_dy,  
                                  const int32_t max_dy,  
                                  const int32_t iFcode,  
                                  const int32_t iQuant,  
                                  const int32_t iEdgedWidth)  
705  {  {
706  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */
707    
708          int32_t iSAD;          VECTOR backupMV = *(data->currentMV);
709          VECTOR backupMV = *currMV;          int iDirection; //not needed
710    
711          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
712          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
713          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
714          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);  
715    
716          return iMinSAD;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
717  }          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
718    
719  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
720            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
721    }
722    
723    
724  int32_t  static void
725  PMVfastSearch16(const uint8_t * const pRef,  QuarterpelRefine(const SearchData * const data)
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
                                 const uint32_t iFcode,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 VECTOR * const currPMV)  
726  {  {
727          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  /* Perform quarter pixel refinement*/
         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;  
728    
729          int32_t iDiamondSize;          VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);
730            int iDirection; //not needed
731    
732          int32_t min_dx;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
733          int32_t max_dx;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
734          int32_t min_dy;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
735          int32_t max_dy;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
736    
737          int32_t iFound;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
738            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
739    
740          VECTOR newMV;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
741          VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
742    
743          VECTOR pmv[4];  }
         int32_t psad[4];  
744    
745          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  static __inline int
746    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
747                                                            const int x, const int y,
748                                                            const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)
749    
750          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  {
751    /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
752            to make sure that SKIP is possible (todo)
753            how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
754    
755            uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
756                                            reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
757            if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
758            sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
759                                            reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
760            if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
761    
762          int32_t threshA, threshB;          return 1;
763          int32_t bPredEq;  }
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
764    
765  /* Get maximum range */  static __inline void
766          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
767                            iFcode);  {
768            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
769            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;
770            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;
771    
772  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;
773            pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;
774    
775          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
         }  
   
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
   
 /*      fprintf(stderr,"pmv: %d %d / %d --- %d %d   %d %d   %d %d - %d %d %d\n",  
                 pmv[0].x,pmv[0].y,psad[0],  
                 pmv[1].x,pmv[1].y,pmv[2].x,pmv[2].y,pmv[3].x,pmv[3].y,  
                 psad[1],psad[2],psad[3]);  
 */  
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 threshA = 512;  
                 threshB = 1024;  
         } else {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
776          }          }
777    
778          iFound = 0;  bool
779    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
780                                     FRAMEINFO * const current,
781                                     FRAMEINFO * const reference,
782                                     const IMAGE * const pRefH,
783                                     const IMAGE * const pRefV,
784                                     const IMAGE * const pRefHV,
785                                     const uint32_t iLimit)
786    {
787            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
788            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
789            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
790    
791            const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
792    
793  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          uint32_t x, y;
794     MinSAD=SAD          uint32_t iIntra = 0;
795     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector          int32_t InterBias, quant = current->quant;
796     and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.          uint8_t *qimage;
797     If SAD<=256 goto Step 10.  
798  */          // some pre-initialized thingies for SearchP
799            int32_t temp[5];
800            VECTOR currentMV[5];
801            VECTOR currentQMV[5];
802            int32_t iMinSAD[5];
803            SearchData Data;
804            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
805            Data.currentMV = currentMV;
806            Data.currentQMV = currentQMV;
807            Data.iMinSAD = iMinSAD;
808            Data.temp = temp;
809            Data.iFcode = current->fcode;
810            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
811    
812            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
813                    return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
814                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
815                                      // encoder_create() - so please fix me!
816    
817            if (sadInit) (*sadInit) ();
818    
819            for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
820                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
821    
822                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
823                            int32_t sad00 =  pMB->sad16
824                                    = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
825                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
826                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
827    
828                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
829                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
830                                    pMB->quant = current->quant; }
831                            else
832                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
833                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
834                                            if (quant > 31) quant = 31;
835                                            else if (quant < 1) quant = 1;
836                                            pMB->quant = quant;
837                                    }
838    
839          *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */  //initial skip decision
840          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {   /* This should NOT be necessary! */  
841                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                          if ((pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 <= MAX_SAD00_FOR_SKIP * pMB->quant)
842                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                                  && (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) ) {
843                                    if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {
844                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
845                                                    continue;
846                                            sad00 = 256 * 4096;
847          }          }
848                            } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision
849    
850                            SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, pCurrent, x,
851                                                    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 (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
857                                    if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
858                                    { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }
859    
860    /* finally, intra decision */
861    
862                            InterBias = MV16_INTER_BIAS;
863                            if (pMB->quant > 8)  InterBias += 50 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
864                            if (y != 0)
865                                    if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;
866                            if (x != 0)
867                                    if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;
868    
869          if (currMV->x > max_dx) {                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
870                  currMV->x = max_dx;                                  const int32_t deviation =
871                                            dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
872                                                      pParam->edged_width);
873    
874                                    if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
875                                            if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }
876                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
877                                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =
878                                                            pMB->mvs[3] = zeroMV;
879                                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =
880                                                            pMB->qmvs[3] = zeroMV;
881                                            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =
882                                                    pMB->sad8[3] = 0;
883          }          }
         if (currMV->x < min_dx) {  
                 currMV->x = min_dx;  
884          }          }
         if (currMV->y > max_dy) {  
                 currMV->y = max_dy;  
885          }          }
         if (currMV->y < min_dy) {  
                 currMV->y = min_dy;  
886          }          }
887            free(qimage);
888            return 0;
889    }
890    
891    
892          iMinSAD =  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)
                 sad16(cur,  
                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
893    
894          if ((iMinSAD < 256) ||  static __inline int
895                  ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode  
896                  {                  {
897                          if (!MVzero(*currMV)) {          int mask = 255, j;
898                                  iMinSAD += MV16_00_BIAS;          for (j = 0; j < i; j++) {
899                                  CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
900                                  iMinSAD -= MV16_00_BIAS;                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
901                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }
902                            if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }
903                    } else
904                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
905                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }
906                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }
907                          }                          }
908                  }                  }
909            return mask;
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
910          }          }
911    
912    static __inline void
913    PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,
914                            const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)
915    {
916    
917  /* 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
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[0])))  
                 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) || (bPredEq))  
                 iDiamondSize = 1;               // halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel!  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16))  
                 iDiamondSize *= 2;  
918    
919  /*          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour
920     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
921     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
922     Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
923    
924  // (0,0) is always possible          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
925            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
926    
927          if (!MVzero(pmv[0]))          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
928                  CHECK_MV16_ZERO;      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
929    
930  // previous frame MV is always possible          // [1] median prediction
931            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
932    
933          if (!MVzero(prevMB->mvs[0]))          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[0], pmv[0]))  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
934    
935  // left neighbour, if allowed          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
936            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
937    
938          if (!MVzero(pmv[1]))          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {
939                  if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[0]))                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
940                          if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
941                                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
                                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
942                                  }                                  }
943    
944                                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  static void
945                          }  SearchP(const uint8_t * const pRef,
946  // top neighbour, if allowed                  const uint8_t * const pRefH,
947          if (!MVzero(pmv[2]))                  const uint8_t * const pRefV,
948                  if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[0]))                  const uint8_t * const pRefHV,
949                          if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))                  const uint8_t * const pRefQ,
950                                  if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {                  const IMAGE * const pCur,
951                                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                  const int x,
952                                                  pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);                  const int y,
953                                                  pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                  const uint32_t MotionFlags,
954                                          }                  const uint32_t iQuant,
955                                          CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);                  SearchData * const Data,
956                    const MBParam * const pParam,
957                    const MACROBLOCK * const pMBs,
958                    const MACROBLOCK * const prevMBs,
959                    int inter4v,
960                    MACROBLOCK * const pMB)
961    {
962    
963  // top right neighbour, if allowed          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
964                                          if (!MVzero(pmv[3]))          VECTOR pmv[7];
                                                 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);  
                                                                         }  
                                 }  
965    
966          if ((MVzero(*currMV)) &&          Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
967    
968            get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
969            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
970                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
971    
972  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          Data->predMV = pmv[0];
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
973    
974          if ((iMinSAD <= threshA) ||          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
975                  (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&          Data->Ref = pRef + (x + Data->iEdgedWidth*y)*16;
976                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
977                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
978                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
979                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          Data->RefQ = pRefQ;
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
         }  
980    
981            Data->iQuant = iQuant;
982    
983  /************ (Diamond Search)  **************/          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
984  /*                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
985     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                  Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
986     If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10                  Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
987     Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.                  Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }
988     If center then goto step 10.  
989     Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
990     Refine by using small diamond and goto step 10.  
991  */          if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
992            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
993    
994            for(i = 0;  i < 5; i++)
995                    Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
996    
997            i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);
998            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;
999            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;
1000            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1001            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1002            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1003    
1004          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;
1005                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;          else {
1006          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)                  threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
1007                  MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1008          else                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
1009    
1010          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1011                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width);
1012    
1013            if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1014            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1015    
 //      fprintf(stderr,"Entering Diamond %d %d (%d):\n",x,y,iMinSAD);  
1016    
1017  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  /* main loop. checking all predictions */
         iSAD =  
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
1018    
1019          if (iSAD < iMinSAD) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1020                  *currMV = newMV;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1021                  iMinSAD = iSAD;                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1022                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1023          }          }
1024    
1025          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1026  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1027                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1028                    inter4v = 0;
1029            } else {
1030    
1031                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1032                          iSAD =                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1033                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1034                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1035                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
1036                                                                    iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1037    
1038    /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1039            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1040            which makes it more different than the diamond above */
1041    
1042                          if (iSAD < iMinSAD) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1043                                  *currMV = newMV;                          int32_t bSAD;
1044                                  iMinSAD = iSAD;                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1045                          }                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1046                                    startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1047                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1048                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1049    
1050                                    CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1051                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1052                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1053                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1054                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1055                  }                  }
1056    
1057                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                          backupMV = Data->currentMV[0];
1058                          iSAD =                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;
1059                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                          else startMV.x = startMV.y = 0;
1060                                                                    iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1061                                                                    max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
                                                                   iQuant, iFound);  
1062    
1063                          if (iSAD < iMinSAD) {                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1064                                  *currMV = newMV;                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1065                                  iMinSAD = iSAD;                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1066                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1067                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1068                          }                          }
1069                  }                  }
1070          }          }
1071    
1072  /*          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
1073    
1074    PMVfast16_Terminate_with_Refine:          for(i = 0; i < 5; i++) {
1075          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1076                  iMinSAD =                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
 /*fprintf(stderr,"Chosen for %d %d: %d %d - %d %d\n",x,y,currMV->x,currMV->y,pmv[0].x,pmv[0].y);  
 */  
   PMVfast16_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
1077  }  }
1078    
1079            if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1080    
1081                    if(inter4v)
1082                            CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;
1083                    else
1084                            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;
1085    
1086                            Data->iMinSAD[0] -= lambda_vec16[iQuant] *
1087                                    d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[0].y, Data->iFcode);
1088                            Data->iMinSAD[1] -= lambda_vec8[iQuant] *
1089                                    d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[1].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[1].y, Data->iFcode);
1090    
1091                            Data->iMinSAD[0] += lambda_vec16[iQuant] *
1092                                    d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentQMV[0].y, Data->iFcode);
1093                            Data->iMinSAD[1] += lambda_vec8[iQuant] *
1094                                    d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[1].x, Data->predMV.y - Data->currentQMV[1].y, Data->iFcode);
1095    
1096                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1097                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);
1098    
1099                    QuarterpelRefine(Data);
1100            }
1101    
1102            if (inter4v) {
1103                    SearchData Data8;
1104                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1105                    Data8.iQuant = Data->iQuant;
1106                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1107                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1108                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1109                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1110                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1111            }
1112    
1113            if (!(inter4v) ||
1114                    (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1115                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1116    // INTER MODE
1117                    pMB->mode = MODE_INTER;
1118                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1119                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1120    
1121                    pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1122                            = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1123    
1124                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1125                            pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1126    
1127  int32_t                  if(pParam->m_quarterpel) {
1128  Diamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;
1129                                          const uint8_t * const pRefH,                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x,  
                                         const int y,  
                                         int32_t startx,  
                                         int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;     // since iDirection!=0, this is well defined!  
   
                         if (iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 1);  
                         if (iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 2);  
                         if (iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
         } else {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
1130          }          }
1131          return iMinSAD;                  else {
1132                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1133                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1134                    }
1135            } else {
1136    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1137                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1138                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1139                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1140  }  }
   
 int32_t  
 Halfpel8_Refine_c(const uint8_t * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const uint8_t * const cur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 int32_t iMinSAD,  
                                 const VECTOR * const pmv,  
                                 const int32_t min_dx,  
                                 const int32_t max_dx,  
                                 const int32_t min_dy,  
                                 const int32_t max_dy,  
                                 const int32_t iFcode,  
                                 const int32_t iQuant,  
                                 const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* 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;  
1141  }  }
1142    
1143    static void
1144  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  Search8(const SearchData * const OldData,
1145                    const int x, const int y,
 int32_t  
 PMVfastSearch8(const uint8_t * const pRef,  
                            const uint8_t * const pRefH,  
                            const uint8_t * const pRefV,  
                            const uint8_t * const pRefHV,  
                            const IMAGE * const pCur,  
                            const int x,  
                            const int y,  
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
1146                             const uint32_t MotionFlags,                             const uint32_t MotionFlags,
                            const uint32_t iQuant,  
                            const uint32_t iFcode,  
1147                             const MBParam * const pParam,                             const MBParam * const pParam,
1148                    MACROBLOCK * const pMB,
1149                             const MACROBLOCK * const pMBs,                             const MACROBLOCK * const pMBs,
1150                             const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const int block,
1151                             VECTOR * const currMV,                  SearchData * const Data)
                            VECTOR * const currPMV)  
1152  {  {
1153          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1154          const int32_t iWidth = pParam->width;          Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1155          const int32_t iHeight = pParam->height;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1156          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1157            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1158          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;  
1159            if(pParam->m_quarterpel) {
1160          int32_t iDiamondSize;                  //it is qpel. substract d_mv_bits[qpel] from 0, add d_mv_bits[hpel] everywhere
1161                    if (block == 0)
1162                            *(Data->iMinSAD) -= lambda_vec8[Data->iQuant] *
1163                                                                            d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,
1164                                                                                                    Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,
1165                                                                                                    Data->iFcode);
1166    
1167                    *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1168                                                                            d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1169                                                                                                    Data->currentMV->y - Data->predMV.y,
1170                                                                                                    Data->iFcode);
1171            } else //it is not qpel. add d_mv_bits[hpel] everywhere but not in 0 (it's already there)
1172                    if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1173                                                                            d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1174                                                                                                    Data->currentMV->y - Data->predMV.y,
1175                                                                                                    Data->iFcode);
1176    
1177    
1178            if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
1179    
1180                    Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1181                    Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1182                    Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1183                    Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1184                    Data->RefQ = OldData->RefQ;
1185    
1186          int32_t min_dx;                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1187    
1188          VECTOR pmv[4];                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1189          int32_t psad[4];                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
         VECTOR startMV;  
1190    
1191  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;                  CheckCandidate = CheckCandidate8;
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;  
1192    
1193           int32_t threshA, threshB;                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1194          int32_t iFound, bPredEq;                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
   
         int32_t iSubBlock = (y & 1) + (y & 1) + (x & 1);  
   
         MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;  
1195    
1196          /* Init variables */                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1197          startMV.x = start_x;                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1198          startMV.y = start_y;                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1199                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1200    
1201          /* Get maximum range */                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
1202    
1203          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8)) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1204                  min_dx = EVEN(min_dx);                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1205                  max_dx = EVEN(max_dx);                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1206                  min_dy = EVEN(min_dy);                          }
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
1207          }          }
1208    
1209          /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1210          //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, (x >> 1), (y >> 1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, (x >> 1), (y >> 1), iSubBlock, pmv, psad);  
   
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 threshA = 512 / 4;  
                 threshB = 1024 / 4;  
   
         } else {  
                 threshA = psad[0] / 4;  /* good estimate */  
                 threshB = threshA + 256 / 4;  
                 if (threshA < 512 / 4)  
                         threshA = 512 / 4;  
                 if (threshA > 1024 / 4)  
                         threshA = 1024 / 4;  
                 if (threshB > 1792 / 4)  
                         threshB = 1792 / 4;  
         }  
   
         iFound = 0;  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
   
 // Prepare for main loop  
   
 //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)  
 //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //  else  
   
         if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
   
1211    
1212          *currMV = startMV;                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1213    
1214          iMinSAD =                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1215                  sad8(cur,                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1216                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1217                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth);                          }
1218          iMinSAD +=                  }
                 calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
         if ((iMinSAD < 256 / 4) || ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                 && ((int32_t) iMinSAD <  
                                                                         prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[iSubBlock])))  
                 iFound = 2;  
   
 /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
1219    
1220          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536 / 4) || (bPredEq))                  if(pParam->m_quarterpel) {
1221                  iDiamondSize = 1;               // 1 halfpel!                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1222          else                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
                 iDiamondSize = 2;               // 2 halfpel = 1 full pixel!  
1223    
1224          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))                                  CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;
1225                  iDiamondSize *= 2;                          Data->iMinSAD[0] -= lambda_vec8[Data->iQuant] *
1226                                    d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[0].y, Data->iFcode);
1227    
1228                            Data->iMinSAD[0] += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1229                                    d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[0].x, Data->predQMV.y - Data->currentQMV[0].y, Data->iFcode);
1230    
1231  /*                                  QuarterpelRefine(Data);
1232     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                          }
1233     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                  }
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
   
 // the median prediction might be even better than mv16  
   
         if (!MVequal(pmv[0], startMV))  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x, pmv[0].y);  
   
 // (0,0) if needed  
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 if (!MVzero(startMV))  
                         CHECK_MV8_ZERO;  
   
 // previous frame MV if needed  
         if (!MVzero(prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], startMV))  
                         if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x,  
                                                                         prevMB->mvs[iSubBlock].y);  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 // left neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                 pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                                 pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
                                 }  
 // top neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                                 }  
                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed and needed  
                                                 if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], startMV))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                                 if (!  
                                                                                                         (MotionFlags &  
                                                                                                          PMV_HALFPEL8)) {  
                                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                                                                                                 }  
                                                                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                                         pmv[3].y);  
                                                                                         }  
                                         }  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  
   
   
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /************ (Diamond Search)  **************/  
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
         iSAD =  
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
1234          }          }
1235    
1236          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {          if(pParam->m_quarterpel) {
1237  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;
1238                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
1239                          }                          }
1240            else {
1241                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1242                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1243                  }                  }
1244    
1245                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1246                          iSAD =          pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
1247    
1248                          if (iSAD < iMinSAD) {          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
1249                  }                  }
1250    
1251    /* B-frames code starts here */
1252    
1253    static __inline VECTOR
1254    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1255    {
1256    /* the stupidiest function ever */
1257            if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];
1258            else return pMB->b_mvs[0];
1259          }          }
1260    
1261  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  static void __inline
1262     By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1263  */                                                          const uint32_t iWcount,
1264                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1265                                                            const uint32_t mode_curr)
1266    {
1267    
1268            // [0] is prediction
1269            pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1270    
1271    PMVfast8_Terminate_with_Refine:          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1272    
1273            pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1274            pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1275    
1276    PMVfast8_Terminate_without_Refine:          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1277          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1278          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1279            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1280    
1281          return iMinSAD;          if (y != 0) {
1282                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1283                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1284            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1285    
1286            if (x != 0) {
1287                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1288                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1289            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1290    
1291            if ((x != 0)&&(y != 0)) {
1292                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1293                    pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1294            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1295    
1296    // more?
1297  }  }
1298    
1299  int32_t  
1300  EPZSSearch16(const uint8_t * const pRef,  /* search backward or forward, for b-frames */
1301    static void
1302    SearchBF(       const uint8_t * const pRef,
1303                           const uint8_t * const pRefH,                           const uint8_t * const pRefH,
1304                           const uint8_t * const pRefV,                           const uint8_t * const pRefV,
1305                           const uint8_t * const pRefHV,                           const uint8_t * const pRefHV,
1306                           const IMAGE * const pCur,                           const IMAGE * const pCur,
1307                           const int x,                          const int x, const int y,
                          const int y,  
1308                           const uint32_t MotionFlags,                           const uint32_t MotionFlags,
                          const uint32_t iQuant,  
1309                           const uint32_t iFcode,                           const uint32_t iFcode,
1310                           const MBParam * const pParam,                           const MBParam * const pParam,
1311                           const MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1312                           const MACROBLOCK * const prevMBs,                          const VECTOR * const predMV,
1313                           VECTOR * const currMV,                          int32_t * const best_sad,
1314                           VECTOR * const currPMV)                          const int32_t mode_current,
1315                            SearchData * const Data)
1316  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  
1317    
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
1318          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1319    
1320          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          int i, iDirection, mask;
1321            VECTOR pmv[7];
1322            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1323            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1324            Data->iFcode = iFcode;
1325    
1326          int32_t min_dx;          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1327          int32_t max_dx;          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1328          int32_t min_dy;          Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1329          int32_t max_dy;          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1330    
1331          VECTOR newMV;          Data->predMV = *predMV;
         VECTOR backupMV;  
1332    
1333          VECTOR pmv[4];          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1334          int32_t psad[8];                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);
1335    
1336          static MACROBLOCK *oldMBs = NULL;          pmv[0] = Data->predMV;
1337            PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1338    
1339  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  
         MACROBLOCK *oldMB = NULL;  
1340    
1341           int32_t thresh2;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;  
1342    
1343          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  // main loop. checking all predictions
1344            for (i = 0; i < 8; i++) {
1345          if (oldMBs == NULL) {                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1346                  oldMBs = (MACROBLOCK *) calloc(iWcount * iHcount, sizeof(MACROBLOCK));                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
 //      fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));  
1347          }          }
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
         }  
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
   
 /* 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.  
 */  
1348    
1349  // Prepare for main loop          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1350                    MainSearchPtr = SquareSearch;
1351          *currMV = pmv[0];                       /* current best := median prediction */          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1352          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                  MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1353                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
1354    
1355          if (currMV->x > max_dx)          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
                 currMV->x = max_dx;  
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x = min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y = max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y = min_dy;  
   
 /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/  
   
         iMinSAD =  
                 sad16(cur,  
                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
 // thresh1 is fixed to 256  
         if ((iMinSAD < 256) ||  
                 ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/  
1356    
1357  // previous frame MV          HalfpelRefine(Data);
         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
1358    
1359  // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1360  // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want  // we treat the bits just like they were vector's
1361            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];
1362            else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];
1363    
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 thresh2 = 512;  
         } else {  
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
1364    
1365                  thresh2 = MIN(psad[0], iSAD) * 6 / 5 + 128;          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1366                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1367                    pMB->mode = mode_current;
1368                    pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1369                    pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1370                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1371                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1372          }          }
1373    
 // 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);  
1374          }          }
 // 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);  
1375    
1376  // top right neighbour, if allowed  static int32_t
1377                  if ((uint32_t) x != (iWcount - 1)) {  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1378                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                  const uint8_t * const f_RefH,
1379                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                                  const uint8_t * const f_RefV,
1380                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1381                          }                                  const IMAGE * const b_Ref,
1382                          CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);                                  const uint8_t * const b_RefH,
1383                                    const uint8_t * const b_RefV,
1384                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1385                                    const IMAGE * const pCur,
1386                                    const int x, const int y,
1387                                    const uint32_t MotionFlags,
1388                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1389                                    const MBParam * const pParam,
1390                                    MACROBLOCK * const pMB,
1391                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1392                                    int32_t * const best_sad,
1393                                    SearchData * const Data)
1394    
1395    {
1396            int32_t skip_sad;
1397            int k;
1398    
1399            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1400    
1401            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1402            Data->referencemv = b_mb->mvs;
1403    
1404            Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1405            Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1406            Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1407            Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1408            Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1409            Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1410            Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1411            Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1412    
1413            Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;
1414            Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1415            Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1416            Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1417    
1418            for (k = 0; k < 4; k++) {
1419                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1420                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1421                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1422                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1423    
1424                    if ( ( pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx ) || ( pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx )
1425                            || ( pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy ) || ( pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy )) {
1426    
1427                            *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1428                            pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1429                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1430                            return 0;
1431                  }                  }
1432                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1433                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1434                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1435                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1436                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1437                            break;
1438          }          }
   
 /* 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;  
1439          }          }
1440    
1441  /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1442                    CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1443            else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
1444    
1445          backupMV = prevMB->mvs[0];      // collocated MV          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
         backupMV.x += (prevMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x);     // acceleration X  
         backupMV.y += (prevMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y);     // acceleration Y  
1446    
1447          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y);  // skip decision
1448            if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {
1449                    //possible skip - checking chroma. everything copied from MC
1450                    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1451                    int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;
1452    
1453  // left neighbour                  sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1454          if (x != 0)                  dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - 1)->mvs[0].x, (prevMB - 1)->mvs[0].y);  
1455    
1456  // top neighbour                  sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1457          if (y != 0)                  dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB - iWcount)->mvs[0].y);  
1458    
1459  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs                  sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;
1460                    b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1461    
1462          if ((uint32_t) x != iWcount - 1)                  sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;
1463                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + 1)->mvs[0].x, (prevMB + 1)->mvs[0].y);                  b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1464    
1465  // bottom neighbour, dito                  sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1466          if ((uint32_t) y != iHcount - 1)                                          f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1467                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + iWcount)->mvs[0].x,                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1468                                                           (prevMB + iWcount)->mvs[0].y);                                          Data->iEdgedWidth/2);
1469                    sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1470                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1471                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1472                                            Data->iEdgedWidth/2);
1473    
1474  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */                  if ((uint32_t) sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {
1475          if (iMinSAD <= thresh2) {                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1476                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                          return *Data->iMinSAD;
1477                          goto EPZS16_Terminate_without_Refine;                  }
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
1478          }          }
1479    
1480  /************ (if Diamond Search)  **************/          skip_sad = *Data->iMinSAD;
   
         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;  
1481    
1482  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1483    //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1484    
1485          iSAD =          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1486                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1487                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
1488    
1489            (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1490    
1491          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          HalfpelRefine(Data);
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1492    
1493                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          *Data->iMinSAD +=  1 * lambda_vec16[Data->iQuant]; // one bit is needed to code direct mode. we treat this bit just like it was vector's
1494                          iSAD =          *best_sad = *Data->iMinSAD;
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   2, iFcode, iQuant, 0);  
                 }  
1495    
1496                  if (iSAD < iMinSAD) {          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1497                          *currMV = newMV;                  pMB->mode = MODE_DIRECT;
1498                          iMinSAD = iSAD;          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
                 }  
1499    
1500                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
1501    
1502                          if (iSAD < iMinSAD) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1503                                  *currMV = newMV;                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1504                                  iMinSAD = iSAD;                  pMB->b_mvs[k].x = ((Data->currentMV->x == 0)
1505                          }                                                          ? Data->directmvB[k].x
1506                                                            : pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1507                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1508                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1509                                                            ? Data->directmvB[k].y
1510                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1511                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1512                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1513                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1514                            break;
1515                  }                  }
1516          }          }
1517            return skip_sad;
 /***************        Choose best MV found     **************/  
   
   EPZS16_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
   EPZS16_Terminate_without_Refine:  
   
         *oldMB = *prevMB;  
   
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
1518  }  }
1519    
1520    
1521  int32_t  static __inline void
1522  EPZSSearch8(const uint8_t * const pRef,  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1523                          const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1524                          const uint8_t * const pRefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1525                          const uint8_t * const pRefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1526                                    const uint8_t * const b_Ref,
1527                                    const uint8_t * const b_RefH,
1528                                    const uint8_t * const b_RefV,
1529                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1530                          const IMAGE * const pCur,                          const IMAGE * const pCur,
1531                          const int x,                                  const int x, const int y,
1532                          const int y,                                  const uint32_t fcode,
1533                          const int start_x,                                  const uint32_t bcode,
                         const int start_y,  
1534                          const uint32_t MotionFlags,                          const uint32_t MotionFlags,
                         const uint32_t iQuant,  
                         const uint32_t iFcode,  
1535                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
1536                          const MACROBLOCK * const pMBs,                                  const VECTOR * const f_predMV,
1537                          const MACROBLOCK * const prevMBs,                                  const VECTOR * const b_predMV,
1538                          VECTOR * const currMV,                                  MACROBLOCK * const pMB,
1539                          VECTOR * const currPMV)                                  int32_t * const best_sad,
1540                                    SearchData * const fData)
1541    
1542  {  {
 /* Please not that EPZS might not be a good choice for 8x8-block motion search ! */  
1543    
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
1544          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1545    
1546          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;          int iDirection, i, j;
1547            SearchData bData;
         int32_t iDiamondSize = 1;  
   
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         VECTOR newMV;  
         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;  
1548    
1549          int32_t bPredEq;          bData.iMinSAD = fData->iMinSAD;
1550          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;          *bData.iMinSAD = 4096*256;
1551            bData.Cur = fData->Cur;
1552            fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1553            bData.currentMV = fData->currentMV + 1;
1554            bData.iQuant = fData->iQuant;
1555            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1556    
1557            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1558            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1559            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1560            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1561            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1562            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1563            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1564            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1565    
1566            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1567            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1568    
1569            fData->currentMV[0] = pMB->mvs[0];
1570            fData->currentMV[1] = pMB->b_mvs[0];
1571            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);
1572            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);
1573    
1574            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1575            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dy;
1576            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dx;
1577            if (fData->currentMV[0].y > fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1578    
1579            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1580            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dy;
1581            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dx;
1582            if (fData->currentMV[1].y > bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1583    
1584          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1585    
1586  /* Get maximum range */  //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
1587    
1588  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          do {
1589                    iDirection = 255;
1590          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                  // forward MV moves
1591                  min_dx = EVEN(min_dx);                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1592                  max_dx = EVEN(max_dx);  
1593                  min_dy = EVEN(min_dy);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1594                  max_dy = EVEN(max_dy);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1595                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1596                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1597    
1598                    // backward MV moves
1599                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1600                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1601    
1602                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1603                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1604                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1605                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1606    
1607            } while (!(iDirection));
1608    
1609    // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's
1610            *fData->iMinSAD +=  2 * lambda_vec16[fData->iQuant];
1611            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1612                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1613                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1614                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1615                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1616    
1617                    pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1618                    pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1619                    pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1620                    pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1621            }
1622          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x >> 1, y >> 1, iWcount, iSubBlock, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x >> 1, y >> 1, iSubBlock, pmv, psad);  
1623    
1624    
1625  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  void
1626          MinSAD=SAD  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
1627          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                                           FRAMEINFO * const frame,
1628                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                                           const int32_t time_bp,
1629          If SAD<=256 goto Step 10.                                           const int32_t time_pp,
1630  */                                           // forward (past) reference
1631                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
1632                                             const IMAGE * const f_ref,
1633                                             const IMAGE * const f_refH,
1634                                             const IMAGE * const f_refV,
1635                                             const IMAGE * const f_refHV,
1636                                             // backward (future) reference
1637                                             const MACROBLOCK * const b_mbs,
1638                                             const IMAGE * const b_ref,
1639                                             const IMAGE * const b_refH,
1640                                             const IMAGE * const b_refV,
1641                                             const IMAGE * const b_refHV)
1642    {
1643            uint32_t i, j;
1644            int32_t best_sad, skip_sad;
1645            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1646            static const VECTOR zeroMV={0,0};
1647    
1648  // Prepare for main loop          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1649    
1650            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1651            const int32_t TRD = time_pp;
1652    
1653          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  // some pre-inintialized data for the rest of the search
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
1654    
1655          if (currMV->x > max_dx)          SearchData Data;
1656                  currMV->x = max_dx;          int32_t iMinSAD;
1657          if (currMV->x < min_dx)          VECTOR currentMV[3];
1658                  currMV->x = min_dx;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1659          if (currMV->y > max_dy)          Data.currentMV = currentMV;
1660                  currMV->y = max_dy;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1661          if (currMV->y < min_dy)          Data.iQuant = frame->quant;
                 currMV->y = min_dy;  
1662    
1663  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/          // note: i==horizontal, j==vertical
1664    
1665            for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1666    
1667          iMinSAD =                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
                 sad8(cur,  
                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  
                                                 iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
1668    
1669                    for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
1670                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1671                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1672    
1673  // thresh1 is fixed to 256  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1674          if (iMinSAD < 256 / 4) {                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1675                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1676                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                                  continue;
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
1677          }          }
1678    
1679  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1680    /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1681            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
1682    
1683                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1684                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1685                                                                            &frame->image,
1686                                                                            i, j,
1687                                                                            frame->motion_flags,
1688                                                                            TRB, TRD,
1689                                                                            pParam,
1690                                                                            pMB, b_mb,
1691                                                                            &best_sad,
1692                                                                            &Data);
1693    
1694                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1695    
1696  // MV=(0,0) is often a good choice  //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.
1697          CHECK_MV8_ZERO;  //      To disable any other mode, just comment the function call
1698    
1699  // previous frame MV                          // forward search
1700          CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x, prevMB->mvs[iSubBlock].y);                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1701                                                    &frame->image, i, j,
1702                                                    frame->motion_flags,
1703                                                    frame->fcode, pParam,
1704                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
1705                                                    MODE_FORWARD, &Data);
1706    
1707  // left neighbour, if allowed                          // backward search
1708          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR) {                          SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1709                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                                                  &frame->image, i, j,
1710                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                                                  frame->motion_flags,
1711                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                                                  frame->bcode, pParam,
1712                  }                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,
1713                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
1714          }  
1715  // top neighbour, if allowed                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
1716          if (psad[2] != MV_MAX_ERROR) {  
1717                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1718                          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);                                                  b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1719                          pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                                                  &frame->image,
1720                  }                                                  i, j,
1721                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);                                                  frame->fcode, frame->bcode,
1722                                                    frame->motion_flags,
1723                                                    pParam,
1724                                                    &f_predMV, &b_predMV,
1725                                                    pMB, &best_sad,
1726                                                    &Data);
1727    
1728  // top right neighbour, if allowed                          switch (pMB->mode) {
1729                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR) {                                  case MODE_FORWARD:
1730                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                                          f_count++;
1731                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                                          f_predMV = pMB->mvs[0];
1732                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                                          break;
1733                                    case MODE_BACKWARD:
1734                                            b_count++;
1735                                            b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1736                                            break;
1737                                    case MODE_INTERPOLATE:
1738                                            i_count++;
1739                                            f_predMV = pMB->mvs[0];
1740                                            b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1741                                            break;
1742                                    case MODE_DIRECT:
1743                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
1744                                            d_count++;
1745                                            break;
1746                                    default:
1747                                            break;
1748                          }                          }
                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
1749                  }                  }
1750          }          }
1751    
1752  /*  // this bias is zero anyway, at the moment!  //      fprintf(debug,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d, N: %04d\n",
1753    //                              f_count,b_count,i_count,d_count,n_count);
1754    
1755          if ( (MVzero(*currMV)) && (!MVzero(pmv[0])) ) // && (iMinSAD <= iQuant * 96)  }
                 iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  
   
 */  
1756    
1757  /* Terminate if MinSAD <= T_2  /* Hinted ME starts here */
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
1758    
1759          if (iMinSAD < 512 / 4) {        /* T_2 == 512/4 hardcoded */  static void
1760                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  Search8hinted(const SearchData * const OldData,
1761                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                  const int x, const int y,
1762                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)                  const uint32_t MotionFlags,
1763                          goto EPZS8_Terminate_with_Refine;                  const MBParam * const pParam,
1764                    MACROBLOCK * const pMB,
1765                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1766                    const int block,
1767                    SearchData * const Data)
1768    {
1769            int32_t temp_sad;
1770            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1771            Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1772            Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1773            Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1774            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1775            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1776    
1777            if (block != 0) {
1778                    if(pParam->m_quarterpel) {
1779                            *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1780                                                                            d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,
1781                                                                                                    Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,
1782                                                                                                    Data->iFcode);
1783                    }
1784                    else {
1785                            *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *
1786                                                                            d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1787                                                                                                    Data->currentMV->y - Data->predMV.y,
1788                                                                                                    Data->iFcode);
1789                    }
1790          }          }
1791    
 /************ (Diamond Search)  **************/  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
1792    
1793          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1794                  iDiamondSize *= 2;          Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1795            Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1796            Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1797            Data->RefQ = OldData->RefQ;
1798    
1799  /* default: use best prediction as starting point for one call of EPZS_MainSearch */          Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1800    
1801  // there is no EPZS^2 for inter4v at the moment          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1802                                    pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);
1803    
1804  //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          CheckCandidate = CheckCandidate8;
 //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //  else  
1805    
1806          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)          temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
                 MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
1807    
1808          iSAD =          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1809                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1810                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, 0);  
1811    
1812            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1813    
1814          if (iSAD < iMinSAD) {          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1815                  *currMV = newMV;                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1816                  iMinSAD = iSAD;                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1817          }          }
1818    
1819          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1820  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                  temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1821    
1822                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                  HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
1823    
1824                          if (iSAD < iMinSAD) {                  if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1825                                  *currMV = newMV;                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1826                                  iMinSAD = iSAD;                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1827                          }                          }
1828                  }                  }
1829    
1830                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          if(pParam->m_quarterpel) {
1831                          iSAD =                  if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1832                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                          (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1833                                                                    iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,                                  CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;
1834                                                                    max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                  QuarterpelRefine(Data);
                                                                   iQuant, 0);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
1835                          }                          }
1836                  }                  }
         }  
   
 /***************        Choose best MV found     **************/  
1837    
1838    EPZS8_Terminate_with_Refine:          if(pParam->m_quarterpel) {
1839          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;
1840                  iMinSAD =                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;
1841                          Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,          }
1842                                                          iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,          else {
1843                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1844                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1845            }
1846    
1847    EPZS8_Terminate_without_Refine:          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1848            pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1849    
1850          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
1851  }  }
1852    
1853    
1854    static void
1855  int32_t  SearchPhinted ( const uint8_t * const pRef,
 PMVfastIntSearch16(const uint8_t * const pRef,  
1856                                  const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const pRefH,
1857                                  const uint8_t * const pRefV,                                  const uint8_t * const pRefV,
1858                                  const uint8_t * const pRefHV,                                  const uint8_t * const pRefHV,
# Line 2357  Line 1861 
1861                                  const int y,                                  const int y,
1862                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const uint32_t MotionFlags,
1863                                  const uint32_t iQuant,                                  const uint32_t iQuant,
                                 const uint32_t iFcode,  
1864                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1865                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1866                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                                  int inter4v,
1867                                  VECTOR * const currMV,                                  MACROBLOCK * const pMB,
1868                                  VECTOR * const currPMV)                                  SearchData * const Data)
1869  {  {
         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;  
1870    
1871          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
         const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };  
1872    
1873          int32_t iDiamondSize;          int i, t;
1874            MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1875    
1876          int32_t min_dx;          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1877          int32_t max_dx;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1878          int32_t min_dy;                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
1879          int32_t max_dy;  
1880            Data->Cur = pCur->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1881            Data->Ref = pRef + (x + iEdgedWidth*y)*16;
1882            Data->RefH = pRefH + (x + iEdgedWidth*y) * 16;
1883            Data->RefV = pRefV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;
1884            Data->RefHV = pRefHV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;
1885            Data->iQuant = iQuant;
1886    
1887          int32_t iFound;          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
1888                    Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
1889                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
1890                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
1891                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);
1892            }
1893    
1894          VECTOR newMV;          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
         VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */  
1895    
1896          VECTOR pmv[4];          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
         int32_t psad[4];  
1897    
1898          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;          if (inter4v)
1899                    CheckCandidate = CheckCandidate16;
1900            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1901    
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  
         MACROBLOCK *const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  
1902    
1903          int32_t threshA, threshB;          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1904          int32_t bPredEq;          pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1905          int32_t iMinSAD, iSAD;          if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed
1906            if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;
1907            if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;
1908            if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;
1909    
1910  /* Get maximum range */          (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
1911    
1912  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          if (pMB->mode == MODE_INTER4V)
1913                    for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search
1914                            pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);
1915                            pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);
1916                            if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))
1917                                    (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);
1918                    }
1919    
1920          if ((x == 0) && (y == 0)) {          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1921                  threshA = 512;                  MainSearchPtr = SquareSearch;
1922                  threshB = 1024;          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1923                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1924                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1925    
1926                  bPredEq = 0;          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
                 psad[0] = psad[1] = psad[2] = psad[3] = 0;  
                 *currMV = pmv[0] = pmv[1] = pmv[2] = pmv[3] = zeroMV;  
1927    
1928          } else {          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
1929    
1930                  bPredEq = get_ipmvdata(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);          for(i = 0; i < 5; i++) {
1931                  *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1932                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1933          }          }
1934    
1935          iFound = 0;          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1936    
1937  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                  if(inter4v)
1938     MinSAD=SAD                          CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;
1939     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                  else
1940     and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1941    
1942          if (currMV->x > max_dx) {                  QuarterpelRefine(Data);
                 currMV->x = EVEN(max_dx);  
1943          }          }
         if (currMV->x < min_dx) {  
                 currMV->x = EVEN(min_dx);  
         }  
         if (currMV->y > max_dy) {  
                 currMV->y = EVEN(max_dy);  
         }  
         if (currMV->y < min_dy) {  
                 currMV->y = EVEN(min_dy);  
         }  
   
         iMinSAD =  
                 sad16(cur,  
                           get_iref_mv(pRef, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
1944    
         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;  
                         }  
                 }  
1945    
1946                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          if (inter4v) {
1947                          goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;                  SearchData Data8;
1948                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1949                    Data8.iQuant = Data->iQuant;
1950                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1951                    Search8hinted(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1952                    Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1953                    Search8hinted(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1954                    Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1955          }          }
1956    
1957            if (!(inter4v) ||
1958                    (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +
1959                                                            Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1960    // INTER MODE
1961    
1962  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion                  pMB->mode = MODE_INTER;
1963     vector of the median.                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1964     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->i_mvs[0])))  
                 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) || (bPredEq))  
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel units!  
         else  
                 iDiamondSize = 4;               // halfpel units!  
   
 /*  
    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 often a good choice  
   
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 CHECK_MV16_ZERO;  
   
 // previous frame MV is always possible  
   
         if (!MVzero(prevMB->i_mvs[0]))  
                 if (!MVequal(prevMB->i_mvs[0], pmv[0]))  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->i_mvs[0].x, prevMB->i_mvs[0].y);  
   
 // left neighbour, if allowed  
   
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
   
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1]))  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                                         if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->i_mvs[0]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2]))  
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
   
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {  
   
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
   
 /************ (Diamond Search)  **************/  
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         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 */  
   
1965    
1966  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1967          iSAD =                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
1968    
1969          if (iSAD < iMinSAD) {                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1970                  *currMV = newMV;                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1971                  iMinSAD = iSAD;          } else {
1972    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted
1973                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1974                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]
1975                                                    + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1976          }          }
1977    
1978          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {  }
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1979    
1980                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  void
1981                          iSAD =  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,
1982                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                                                  FRAMEINFO * const current,
1983                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,                                                  FRAMEINFO * const reference,
1984                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,                                                  const IMAGE * const pRefH,
1985                                                                    iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);                                                  const IMAGE * const pRefV,
1986                                                    const IMAGE * const pRefHV)
1987    {
1988            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1989            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1990            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1991    
1992                          if (iSAD < iMinSAD) {          uint32_t x, y;
1993                                  *currMV = newMV;          int8_t * qimage;
1994                                  iMinSAD = iSAD;          int32_t temp[5], quant = current->quant;
1995                          }          int32_t iMinSAD[5];
1996            VECTOR currentMV[5];
1997            SearchData Data;
1998            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1999            Data.currentMV = currentMV;
2000            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2001            Data.temp = temp;
2002            Data.iFcode = current->fcode;
2003            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
2004    
2005            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
2006                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
2007                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
2008                                      // encoder_create() - so please fix me!
2009    
2010            Data.RefQ = qimage;
2011    
2012            if (sadInit) (*sadInit) ();
2013    
2014            for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
2015                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
2016    
2017                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2018    
2019    //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being
2020                            if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;
2021    
2022    
2023                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
2024                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
2025                                    pMB->quant = current->quant; }
2026                            else
2027                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
2028                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
2029                                            if (quant > 31) quant = 31;
2030                                            else if (quant < 1) quant = 1;
2031                                            pMB->quant = quant;
2032                  }                  }
2033    
2034                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                          SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
2035                          iSAD =                                                          y, current->motion_flags, pMB->quant,
2036                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                                                          pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,
2037                                                                    iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,                                                          &Data);
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
2038    
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
2039                          }                          }
2040                  }                  }
2041            free(qimage);
2042          }          }
2043    
2044  /*  static __inline int
2045     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2046  */                                  const uint8_t * const pCur,
2047                                    const int x,
2048  PMVfastInt16_Terminate_with_Refine:                                  const int y,
2049                                    const MBParam * const pParam,
2050          pMB->i_mvs[0] = pMB->i_mvs[1] = pMB->i_mvs[2] = pMB->i_mvs[3] = pMB->i_mv16 = *currMV;                                  const MACROBLOCK * const pMBs,
2051          pMB->i_sad8[0] = pMB->i_sad8[1] = pMB->i_sad8[2] = pMB->i_sad8[3] = pMB->i_sad16 = iMinSAD;                                  MACROBLOCK * const pMB,
2052                                    SearchData * const Data)
2053          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step  {
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
         pmv[0] = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          // get _REAL_ prediction (halfpel possible)  
   
 PMVfastInt16_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
 }  
2054    
2055            int i, mask;
2056            VECTOR pmv[3];
2057    
2058            *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;
2059            Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
2060            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2061                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
2062    
2063  /* ***********************************************************          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2064          bvop motion estimation          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
 // TODO: need to incorporate prediction here (eg. sad += calc_delta_16)  
 ***************************************************************/  
2065    
2066            CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;
2067    
2068  void          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2069  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2070                                           FRAMEINFO * const frame,          pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);
2071                                           const int32_t time_bp,          pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);
2072                                           const int32_t time_pp,          pmv[2].x = pmv[2].y = 0;
                                          // forward (past) reference  
                                          const MACROBLOCK * const f_mbs,  
                                          const IMAGE * const f_ref,  
                                          const IMAGE * const f_refH,  
                                          const IMAGE * const f_refV,  
                                          const IMAGE * const f_refHV,  
                                          // backward (future) reference  
                                          const MACROBLOCK * const b_mbs,  
                                          const IMAGE * const b_ref,  
                                          const IMAGE * const b_refH,  
                                          const IMAGE * const b_refV,  
                                          const IMAGE * const b_refHV)  
 {  
         const int mb_width = pParam->mb_width;  
         const int mb_height = pParam->mb_height;  
         const int edged_width = pParam->edged_width;  
2073    
2074          int i, j, k;          CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);
2075            if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2076                    CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2077            if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2078                    CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);
2079    
2080          static const VECTOR zeroMV={0,0};          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2081    
2082          int f_sad16;    /* forward (as usual) search */          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
2083          int b_sad16;    /* backward (only in b-frames) search */                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()
         int i_sad16;    /* interpolated (both direction, b-frames only) */  
         int d_sad16;    /* direct mode (assume linear motion) */  
   
         int best_sad;  
   
         VECTOR pmv_dontcare;  
   
         int f_count=0;  
         int b_count=0;  
         int i_count=0;  
         int d_count=0;  
         int dnv_count=0;  
         int s_count=0;  
         const int64_t TRB = (int32_t)time_pp - (int32_t)time_bp;  
         const int64_t TRD = (int32_t)time_pp;  
2084    
2085          fprintf(stderr,"TRB = %lld  TRD = %lld  time_bp =%d time_pp =%d\n\n",TRB,TRD,time_bp,time_pp);          return *(Data->iMinSAD);
         // note: i==horizontal, j==vertical  
         for (j = 0; j < mb_height; j++) {  
                 for (i = 0; i < mb_width; i++) {  
                         MACROBLOCK *mb = &frame->mbs[i + j * mb_width];  
                         const MACROBLOCK *f_mb = &f_mbs[i + j * mb_width];  
                         const MACROBLOCK *b_mb = &b_mbs[i + j * mb_width];  
   
                         VECTOR directMV;  
                         VECTOR deltaMV=zeroMV;  
   
 /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward(0,0)  */  
   
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER && b_mb->cbp == 0 &&  
                                 b_mb->mvs[0].x == 0 && b_mb->mvs[0].y == 0) {  
                                 mb->mode = MODE_NOT_CODED;  
                                 mb->mvs[0].x = 0;  
                                 mb->mvs[0].y = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].x = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].y = 0;  
                                 continue;  
2086                          }                          }
2087    
2088                          /* same method of scaling as in decoder.c, so we copy 1:1 from there */  #define INTRA_THRESH    1350
2089    #define INTER_THRESH    900
             for (k = 0; k < 4; k++) {  
                                 directMV = b_mb->mvs[k];  
   
                                 mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * directMV.x) / TRD + deltaMV.x);  
                 mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((deltaMV.x == 0)  
                                                                         ? ((TRB - TRD) * directMV.x) / TRD  
                                     : mb->mvs[k].x - directMV.x);  
                 mb->mvs[k].y = (int32_t) ((TRB * directMV.y) / TRD + deltaMV.y);  
                 mb->b_mvs[k].y = (int32_t) ((deltaMV.y == 0)  
                                                                         ? ((TRB - TRD) * directMV.y) / TRD  
                                     : mb->mvs[k].y - directMV.y);  
             }  
   
                         d_sad16 =  
                                 sad16bi(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,  
                                                   get_ref_mv(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);  
   
                         // forward search  
                         f_sad16 = SEARCH16(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                 &frame->image, i, j, frame->motion_flags,  
                                                 frame->quant, frame->fcode, pParam,  
                                                 f_mbs, f_mbs, /* todo */  
                                                 &mb->mvs[0], &pmv_dontcare);    // ignore pmv (why?)  
2090    
2091    int
2092    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2093                            const IMAGE * const pCurrent,
2094                            MBParam * const pParam,
2095                            MACROBLOCK * const pMBs,
2096                            const uint32_t iFcode)
2097    {
2098            uint32_t x, y, intra = 0;
2099            int sSAD = 0;
2100    
2101                          // backward search          VECTOR currentMV;
2102                          b_sad16 = SEARCH16(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,          int32_t iMinSAD;
2103                                                  &frame->image, i, j, frame->motion_flags,          SearchData Data;
2104                                                  frame->quant, frame->bcode, pParam,          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2105                                                  b_mbs, b_mbs,   /* todo */          Data.currentMV = &currentMV;
2106                                                  &mb->b_mvs[0], &pmv_dontcare);  // ignore pmv          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2107            Data.iFcode = iFcode;
2108                          i_sad16 =          Data.iQuant = 2;
2109                                  sad16bi(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,  
2110                                                    get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,          if (sadInit) (*sadInit) ();
2111                                                                  i, j, 16, &mb->mvs[0], edged_width),  
2112                                                    get_ref(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {
2113                                                                  i, j, 16, -mb->b_mvs[0].x, -mb->b_mvs[0].y, edged_width),                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {
2114                                                    edged_width);                          int sad, dev;
2115                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2116                          // TODO: direct search  
2117                          // predictor + range of [-32,32]                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,
2118                                                                    pParam, pMBs, pMB, &Data);
2119                          DEBUG2("f_MV: ",mb->mvs[0].x,mb->mvs[0].y);  
2120                          DEBUG2("b_MV: ",mb->b_mvs[0].x,mb->b_mvs[0].y);                          if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work
2121                                    if (sad > INTRA_THRESH) {
2122  /*                      fprintf(stderr,"f_sad16 = %d, b_sad16 = %d, i_sad16 = %d, d_sad16 = %d\n",                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
2123                                  f_sad16,b_sad16,i_sad16,d_sad16);                                                                    pParam->edged_width);
2124  */                                          if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;
2125                                            if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame
2126  //                      d_sad16 -= 50;                                  }
2127  //                      d_sad16 = 65535;                                  sSAD += sad;
 //                      i_sad16 = 65535;  
 //                      b_sad16 = 65535;  
   
                         if (f_sad16 < b_sad16) {  
                                 best_sad = f_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_FORWARD;  
                         } else {  
                                 best_sad = b_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_BACKWARD;  
2128                          }                          }
2129    
                         if (i_sad16 < best_sad) {  
                                 best_sad = i_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_INTERPOLATE;  
2130                          }                          }
2131            }
2132            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2133            if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame
2134            emms();
2135            return 0; // B frame
2136    
                         if (d_sad16 < best_sad) {  
                                 best_sad = d_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;  
2137                          }                          }
2138    
2139                          switch (mb->mode)  int
2140    FindFcode(      const MBParam * const pParam,
2141                            const FRAMEINFO * const current)
2142                          {                          {
2143                                  case MODE_FORWARD:          uint32_t x, y;
2144                                          f_count++; break;          int max = 0, min = 0, i;
2145                                  case MODE_BACKWARD:  
2146                                          b_count++; break;          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
2147                                  case MODE_INTERPOLATE:                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {
                                         i_count++; break;  
                                 case MODE_DIRECT:  
                                         d_count++; break;  
                                 case MODE_DIRECT_NONE_MV:  
                                         dnv_count++; break;  
                                 default:  
                                         s_count++; break;  
                         }  
2148    
2149                            MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];
2150                            for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {
2151                                    if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;
2152                                    if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;
2153    
2154                                    if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;
2155                                    if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;
2156                            }
2157                  }                  }
2158          }          }
2159    
2160  #ifdef _DEBUG_BFRAME_STAT          min = -min;
2161          fprintf(stderr,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D0: %04d   D: %04d   S: %04d\n",          max += 1;
2162                                  f_count,b_count,i_count,dnv_count,d_count,s_count);          if (min > max) max = min;
 #endif  
2163    
2164            for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);
2165            return i;
2166  }  }

Legend:
Removed from v.317  
changed lines
  Added in v.594

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