[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

revision 594, Sat Oct 12 13:56:16 2002 UTC revision 721, Sat Dec 14 09:39:42 2002 UTC
# Line 31  Line 31 
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34    #include <string.h>     // memcpy
35    
36  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
37  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 47  Line 48 
48  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
49  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
50  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
51    
52  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
53  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
54    
 #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \  
         switch ( ((X&1)<<1) + (Y&1) ) \  
         { \  
                 case 0 : REF = data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 1 : REF = data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 2 : REF = data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 default : REF = data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
         } \  
 }  
   
 #define iDiamondSize 2  
   
55  static __inline int  static __inline int
56  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
57  {  {
58          int xb, yb;          int xb, yb;
59            if (qpel) { x *= 2; y *= 2;}
60            else if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
61    
62          if (x == 0) xb = 1;          if (x == 0) xb = 1;
63          else {          else {
# Line 89  Line 79 
79          return xb + yb;          return xb + yb;
80  }  }
81    
82    static int32_t
83    ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
84    {
85            int sad;
86            dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];
87            dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];
88    
89            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
90    
91            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
92                    case 0:
93                            sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
94                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
95                            break;
96                    case 1:
97                            dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
98                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
99                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
100                            break;
101                    case 2:
102                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
103                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
104                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
105                            break;
106                    default:
107                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
108                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
109                                                                             data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
110                                                                             data->rounding);
111                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
112                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
113                                                                             data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
114                                                                             data->rounding);
115                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
116                            break;
117            }
118            data->temp[5]  = dx; data->temp[6] = dy; data->temp[7] = sad; //backup
119            return sad;
120    }
121    
122    static __inline const uint8_t *
123    GetReference(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
124    {
125    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
126            switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
127                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
128                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
129                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
130                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
131                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
132                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
133                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
134                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
135            }
136    }
137    
138    static uint8_t *
139    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)
140    {
141    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
142            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
143            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
144            const uint32_t rounding = data->rounding;
145            const int halfpel_x = x/2;
146            const int halfpel_y = y/2;
147            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
148    
149            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
150            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
151            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
152            case 0: // pure halfpel position
153                    Reference = (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
154                    Reference += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
155                    break;
156    
157            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
158                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
159                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
160                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
161                    break;
162    
163            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
164                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
165                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
166                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
167                    break;
168    
169            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
170                             // bottom left/right) during qpel refinement
171                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
172                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
173                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
174                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
175                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
176                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
177                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
178                    break;
179            }
180            return Reference;
181    }
182    
183    static uint8_t *
184    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
185    {
186    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
187            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
188            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
189            const uint32_t rounding = data->rounding;
190            const int halfpel_x = x/2;
191            const int halfpel_y = y/2;
192            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
193    
194            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
195            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
196            case 0: // pure halfpel position
197                    return (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
198            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
199                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
200                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
201                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
202                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
203                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
204                    break;
205    
206            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
207                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
208                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
209                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
210                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
211                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
212                    break;
213    
214            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
215                             // bottom left/right) during qpel refinement
216                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
217                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
218                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
219                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
220                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
221                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
222                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
223                    break;
224            }
225            return Reference;
226    }
227    
228  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
229    
230  static void  static void
231  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
232  {  {
233          int t;          int t, xc, yc;
234          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
235            VECTOR * current;
236    
237          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
238                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
239    
240          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
241                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
242                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
243                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
244                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else {
245                    Reference = GetReference(x, y, 0, data);
246                    current = data->currentMV;
247                    xc = x; yc = y;
248          }          }
249            t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
250    
251          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
252    
253          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
254          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
255          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;  
256            if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(xc, yc, data);
257    
258          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
259                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
260                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
261                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
262    
263          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
264                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
265          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
266                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
267          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
268                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
269          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
270                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
   
 }  
   
 static void  
 CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
         int32_t sad;  
         const uint8_t * Reference;  
   
         if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;  
   
         switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )  
         {  
                 case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
271    
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] *  
                         d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
         sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;  
                 *dir = Direction; }  
272  }  }
273    
274  static void  static void
275  CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
   
 // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
276  {  {
277          int t;          int t;
278          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;          const uint8_t * Reference;
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint32_t rounding = data->rounding;  
279    
280          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
281                    ( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
282                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
283    
284          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          Reference = GetReference(x, y, 0, data);
285          {          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode, 0, 1);
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
         }  
286    
287          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
288    
289          t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
290          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
         data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;  
291    
292          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
293                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
294                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
295          /*      *dir = Direction;*/ }                  *dir = Direction; }
296    
297          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
298                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
299          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
300                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
301          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
302                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
303          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
304                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
305  }  }
306    
307  static void  static void
308  CheckCandidate16no4v_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
   
 // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
309  {  {
310          int32_t sad;          int32_t sad;
311          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;          const uint8_t * Reference;
312          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          int t;
313          VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);          VECTOR * current;
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint32_t rounding = data->rounding;  
314    
315          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
316                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
317    
318          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (data->rrv)
319          {                  if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero integer value
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
320    
321                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
322                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
323                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);                  current = data->currentQMV;
324                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);          } else {
325                  break;                  Reference = GetReference(x, y, 0, data);
326                    current = data->currentMV;
327          }          }
328            t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode,
329                                            data->qpel && !data->qpel_precision && !data->rrv, data->rrv);
330    
331          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
332                          d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
         sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
333    
334          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
335                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
336                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;                  current->x = x; current->y = y;
337  //              *dir = Direction;                  *dir = Direction; }
         }  
338  }  }
339    
340  static void  static void
341  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
342  {  {
343    // maximum speed - for P/B/I decision
344          int32_t sad;          int32_t sad;
345    
346          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
347                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
348    
349          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
                         d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
   
         sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),  
350                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);
351    
352          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
# Line 330  Line 360 
360  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
361  {  {
362          int32_t sad;          int32_t sad;
363          const int xb = data->currentMV[1].x;          int xb, yb, t;
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
364          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
365            VECTOR *current;
366    
367          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
368                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
369    
370          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {          if (data->qpel_precision) {
371                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
372                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
373                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
374                  default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
375          }          } else {
376                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, 0, data);
377          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
378                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReference(xb, yb, 1, data);
379                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
380          }          }
381    
382          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0)
383                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +                   + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
                           d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );  
384    
385          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
386            sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
387    
388          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
389                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
390                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
391                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
392  }  }
393    
394  static void  static void
395  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
396  {  {
397          int32_t sad;          int32_t sad = 0;
398          int k;          int k;
399          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
400          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
# Line 374  Line 402 
402    
403          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
404    
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
   
405          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
406                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
407                  b_mvs.x = ((x == 0) ?                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 392  Line 418 
418                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
419                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
420    
421                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {                  if (!data->qpel) {
422                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
423                          case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
                         case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 }  
   
                 switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                         case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
424                  }                  }
425                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
426                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
427    
428                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
429                                                  ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                                                  ReferenceF, ReferenceB,
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
430                                                  data->iEdgedWidth);                                                  data->iEdgedWidth);
431                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
432          }          }
433    
434            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1, 0, 0) * sad)/1000;
435    
436          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
437                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
438                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
# Line 429  Line 449 
449    
450          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
451    
                 sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
   
452          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
453          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
454                  data->directmvB[0].x                  data->directmvB[0].x
# Line 446  Line 464 
464                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
465                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
466    
467          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {          if (!data->qpel) {
468                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
469                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
                 case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
470          }          }
471            ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
472            ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
473    
474          switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
475                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1, 0, 0) * sad)/1000;
                 case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
   
         sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);  
476    
477          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
478                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
# Line 471  Line 483 
483  static void  static void
484  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
485  {  {
486          int32_t sad;          int32_t sad; int t;
487          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
488    
489          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
490                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
491    
492          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
493          {          else Reference =  GetReference(x, y, 0, data);
                 case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
494    
495          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
496          sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
   
 static void  
 CheckCandidate8_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
   
 {  
         int32_t sad;  
         uint8_t *Reference = (uint8_t *) data->RefQ;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint32_t rounding = data->rounding;  
   
         if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;  
   
         switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
497    
498          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
         }  
   
         sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);  
         sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  
499    
500          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
501                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
502                  data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
503                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
504  }  }
505    
# Line 564  Line 515 
515    
516                  int iDirection;                  int iDirection;
517    
518                  do {          for(;;) { //forever
519                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
520                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
521                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 582  Line 533 
533                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
534                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
535                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
536                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
537                            }
538    
539                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
540                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
541                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
542                            }
543                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
544                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
545                                  case 2:                                  case 2:
# Line 637  Line 590 
590                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
591                          }                          }
592                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
593  }  }
594    
595  static void  static void
# Line 687  Line 639 
639                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
640                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
641                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
642                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
643                            }
644                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
645                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
646                          }                          }
# Line 701  Line 653 
653  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
654    
655  static void  static void
656  HalfpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
657  {  {
658  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
659            VECTOR backupMV;
         VECTOR backupMV = *(data->currentMV);  
660          int iDirection; //not needed          int iDirection; //not needed
661    
662          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          if (data->qpel_precision)
663          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);                  backupMV = *(data->currentQMV);
664          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          else backupMV = *(data->currentMV);
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);  
 }  
   
   
 static void  
 QuarterpelRefine(const SearchData * const data)  
 {  
 /* Perform quarter pixel refinement*/  
   
         VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);  
         int iDirection; //not needed  
665    
666          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
667          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
# Line 739  Line 673 
673    
674          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
675          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
   
676  }  }
677    
678  static __inline int  static __inline int
679  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
680                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
681                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant, int rrv)
682    
683  {  {
684  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
685          to make sure that SKIP is possible (todo)          to make sure that SKIP is possible (todo)
686          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
687            if(rrv) {
688                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16,
689                                                    reference->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
690                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
691                    sadC += sad16(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16,
692                                                    reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
693                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
694                    return 1;
695            } else {
696          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
697                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
698          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
699          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
700                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
701          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
   
702          return 1;          return 1;
703  }  }
704    }
705    
706  static __inline void  static __inline void
707  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
# Line 790  Line 731 
731    
732          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
733    
734            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
735            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
736    
737          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
738          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
739          int32_t InterBias, quant = current->quant;          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
740          uint8_t *qimage;          uint8_t *qimage;
741    
742          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
743          int32_t temp[5];          int32_t temp[8];
744          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
745          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
746          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
747          SearchData Data;          SearchData Data;
748            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
749          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
750          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
751          Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentQMV = currentQMV;
# Line 808  Line 753 
753          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
754          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
755          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
756            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
757            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
758            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
759    
760            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
761                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
762                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
763                    Data.qpel = Data.chroma = 0;
764            }
765    
766          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
767                  return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks                  return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
768                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
769                                    // encoder_create() - so please fix me!                                    // encoder_create() - so please fix me!
770            Data.RefQ = qimage;
771          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
772    
773          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
774                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
   
775                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
776                          int32_t sad00 =  pMB->sad16  
777                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                          if (Data.rrv) pMB->sad16 =
778                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
779                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
780                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
781    
782                            else pMB->sad16 =
783                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
784                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
785                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
786    
787                            if (Data.chroma) {
788                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,
789                                                                    pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);
790    
791                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,
792                                                                    pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);
793                            }
794    
795                            sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)
796    
797                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
798                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
799                                  pMB->quant = current->quant; }                                  pMB->quant = current->quant;
800                          else                          } else {
801                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
802                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
803                                          if (quant > 31) quant = 31;                                          if (quant > 31) quant = 31;
804                                          else if (quant < 1) quant = 1;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
805                                    }
806                                          pMB->quant = quant;                                          pMB->quant = quant;
807                                  }                                  }
808    
809  //initial skip decision  //initial skip decision
810    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
811                          if ((pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 <= MAX_SAD00_FOR_SKIP * pMB->quant)                          if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
812                                  && (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) ) {                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH  * (Data.rrv ? 4:1) )
813                                  if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
814                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
815                                                  continue;                                                  continue;
                                         sad00 = 256 * 4096;  
816                                  }                                  }
817                          } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision                          }
818    
819                          SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
820                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,
821                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
822                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
823    
824  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
825                          if (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                          if (current->coding_type == P_VOP)      {
826                                  if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
827                                  { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }                                          && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )
828                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
829                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
830                                                    continue;
831                                            }
832                            }
833    
834  /* finally, intra decision */  /* finally, intra decision */
835    
836                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
837                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 50 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
838                          if (y != 0)                          if (y != 0)
839                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
840                          if (x != 0)                          if (x != 0)
841                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
842    
843                            if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
844                            if (Data.rrv) InterBias *= 4; //??
845    
846                          if (InterBias < pMB->sad16)  {                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
847                                  const int32_t deviation =                                  int32_t deviation;
848                                          dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  if (Data.rrv) {
849                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
850                                                                                    pParam->edged_width)
851                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16,
852                                                                                    pParam->edged_width)
853                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * pParam->edged_width,
854                                                                                    pParam->edged_width)
855                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * (pParam->edged_width+1),
856                                                                                    pParam->edged_width);
857                                    } else
858                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
859                                                    pParam->edged_width);                                                    pParam->edged_width);
860    
861                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
# Line 885  Line 872 
872                  }                  }
873          }          }
874          free(qimage);          free(qimage);
875    
876            if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */
877                    current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );
878            else
879                    current->GMC_MV = zeroMV;
880    
881          return 0;          return 0;
882  }  }
883    
# Line 910  Line 903 
903  }  }
904    
905  static __inline void  static __inline void
906  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
907                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
908  {  {
909    
910  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
911            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
912    
913          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
914                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
915                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
916          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
# Line 928  Line 922 
922      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
923    
924          // [1] median prediction          // [1] median prediction
925          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);          if (rrv) { //median is in halfzero-precision
926                    pmv[1].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].x);
927                    pmv[1].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].y);
928            } else { pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y); }
929    
930          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
931    
932          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
933          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
934    
935          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
936                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
937                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
938          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
939    
940            if (rrv) {
941                    int i;
942                    for (i = 0; i < 7; i++) {
943                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEDOWN(pmv[i].x);
944                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x); // a trick
945                    }
946            }
947  }  }
948    
949  static void  static void
950  SearchP(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
951                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
952                  const uint8_t * const pRefV,                  const uint8_t * const pRefV,
953                  const uint8_t * const pRefHV,                  const uint8_t * const pRefHV,
                 const uint8_t * const pRefQ,  
954                  const IMAGE * const pCur,                  const IMAGE * const pCur,
955                  const int x,                  const int x,
956                  const int y,                  const int y,
# Line 963  Line 967 
967          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
968          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
969    
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
   
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
970          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
971                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
972    
973          Data->predMV = pmv[0];          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
974    
975          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->temp[5] = Data->temp[7] = 256*4096; // to reset chroma-sad cache
976          Data->Ref = pRef + (x + Data->iEdgedWidth*y)*16;          if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
977          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
978          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
979          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
980          Data->RefQ = pRefQ;  
981            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
982          Data->iQuant = iQuant;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
983            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
984          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
985                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
986                  Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
987                  Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
988                  Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
989            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
990            Data->qpel_precision = 0;
991    
992          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
993    
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
   
994          for(i = 0;  i < 5; i++)          for(i = 0;  i < 5; i++)
995                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
996    
997          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);          if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
998          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;          else Data->predMV = pmv[0];
999          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;  
1000            i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode, 0, 0);
1001            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;
1002            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1003          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1004          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1005          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
# Line 1008  Line 1011 
1011                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
1012    
1013          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1014                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
   
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
1015    
1016            if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate32;
1017            else if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1018                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1019    
1020  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions */
1021    
# Line 1042  Line 1045 
1045                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1046                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1047                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1048                            if (Data->rrv) {
1049                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1050                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1051                            } else
1052                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1053                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1054                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1055                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1056    
1057                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1058                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1059                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1060                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
# Line 1055  Line 1062 
1062                          }                          }
1063    
1064                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1065                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          if (!MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 || Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 0;
1066                          else startMV.x = startMV.y = 0;                          else startMV.x = startMV.y = 1;
1067                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1068                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1069    
1070                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1071                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1072                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1073                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
# Line 1069  Line 1076 
1076                  }                  }
1077          }          }
1078    
1079          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1080    
1081          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1082                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1083                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1084          }          }
1085    
1086          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          if((!Data->rrv) && (pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
   
                 if(inter4v)  
                         CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;  
                 else  
                         CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;  
   
                         Data->iMinSAD[0] -= lambda_vec16[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[0].y, Data->iFcode);  
                         Data->iMinSAD[1] -= lambda_vec8[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[1].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[1].y, Data->iFcode);  
   
                         Data->iMinSAD[0] += lambda_vec16[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentQMV[0].y, Data->iFcode);  
                         Data->iMinSAD[1] += lambda_vec8[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[1].x, Data->predMV.y - Data->currentQMV[1].y, Data->iFcode);  
1087    
1088                    Data->qpel_precision = 1;
1089                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1090                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1091    
1092                  QuarterpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1093          }          }
1094    
1095            if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;
1096          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1097                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1098                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  Data8.iFcode = Data->iFcode;
1099                  Data8.iQuant = Data->iQuant;                  Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1100                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1101                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1102                    Data8.qpel = Data->qpel;
1103                    Data8.rrv = Data->rrv;
1104                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1105                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1106                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1107                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1108    
1109                    if (Data->chroma) {
1110                            int sumx, sumy, dx, dy;
1111    
1112                            if(pParam->m_quarterpel) {
1113                                    sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1114                                    sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1115                            } else {
1116                                    sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1117                                    sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1118                            }
1119                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
1120                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
1121    
1122                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
1123                    }
1124          }          }
1125    
1126            if (Data->rrv) {
1127                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1128                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1129            }
1130          if (!(inter4v) ||          if (!(inter4v) ||
1131                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1132                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
# Line 1118  Line 1135 
1135                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1136                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1137    
                 pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                         = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
   
1138                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1139                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1140    
1141                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if(pParam->m_quarterpel) {
1142                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1143                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1144                  }                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1145                  else {                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1146                    } else {
1147                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1148                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1149                  }                  }
# Line 1150  Line 1165 
1165                  const int block,                  const int block,
1166                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1167  {  {
1168          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          int i = 0;
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);  
1169          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1170          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1171          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1172    
1173          if(pParam->m_quarterpel) {          if(pParam->m_quarterpel) {
1174                  //it is qpel. substract d_mv_bits[qpel] from 0, add d_mv_bits[hpel] everywhere                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1175                  if (block == 0)                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x - Data->predMV.x,
1176                          *(Data->iMinSAD) -= lambda_vec8[Data->iQuant] *                                                                                  Data->currentQMV->y - Data->predMV.y, Data->iFcode, 0, 0);
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,  
                                                                                                 Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
   
                 *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
         } else //it is not qpel. add d_mv_bits[hpel] everywhere but not in 0 (it's already there)  
                 if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
1177    
1178            } else {
1179                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1180                    if (block != 0) {
1181                            if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1182                                                                                            Data->currentMV->y - Data->predMV.y, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1183                    }
1184            }
1185    
1186            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1187    
1188          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
1189                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1190    
1191                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Ref = OldData->Ref + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1192                  Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefH = OldData->RefH + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1193                  Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefV = OldData->RefV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1194                  Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefHV = OldData->RefHV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
                 Data->RefQ = OldData->RefQ;  
1195    
1196                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1197                    Data->qpel_precision = 0;
1198    
1199                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1200                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1201    
1202                  CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1203                    else CheckCandidate = CheckCandidate8;
1204    
1205                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1206                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
# Line 1209  Line 1221 
1221                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1222                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1223    
1224                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1225    
1226                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1227                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
# Line 1217  Line 1229 
1229                          }                          }
1230                  }                  }
1231    
1232                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if(!Data->rrv && Data->qpel) {
1233                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1234                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1235                            Data->qpel_precision = 1;
1236                                  CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1237                          Data->iMinSAD[0] -= lambda_vec8[Data->iQuant] *                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 1, 0);
1238                                  d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[0].y, Data->iFcode);                          SubpelRefine(Data);
   
                         Data->iMinSAD[0] += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[0].x, Data->predQMV.y - Data->currentQMV[0].y, Data->iFcode);  
   
                                 QuarterpelRefine(Data);  
1239                          }                          }
1240                  }                  }
1241          }          }
1242    
1243          if(pParam->m_quarterpel) {          if (Data->rrv) {
1244                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1245                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1246          }          }
1247          else {  
1248            if(Data->qpel) {
1249                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1250                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1251                    pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1252            } else {
1253                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1254                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1255          }          }
1256    
1257          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
         pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);  
   
1258          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1259  }  }
1260    
# Line 1322  Line 1332 
1332          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1333          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1334          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1335            Data->qpel_precision = 0;
1336    
1337          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1338          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
# Line 1331  Line 1342 
1342          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1343    
1344          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1345                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1346    
1347          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1348            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1349          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1350    
1351          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
   
1352          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1353    
1354  // main loop. checking all predictions  // main loop. checking all predictions
# Line 1354  Line 1365 
1365    
1366          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1367    
1368          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1369    
1370            if (Data->qpel) {
1371                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1372                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1373                    Data->qpel_precision = 1;
1374                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1375                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1376                    SubpelRefine(Data);
1377            }
1378    
1379  // three bits are needed to code backward mode. four for forward  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1380  // we treat the bits just like they were vector's  // we treat the bits just like they were vector's
1381          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1382          else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
   
1383    
1384          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1385                  *best_sad = *Data->iMinSAD;                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1386                  pMB->mode = mode_current;                  pMB->mode = mode_current;
1387                    if (Data->qpel) {
1388                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1389                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1390                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1391                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1392                            else
1393                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1394                    } else {
1395                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1396                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
                 if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;  
                 else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;  
1397          }          }
1398                    if (mode_current == MODE_FORWARD)
1399                            pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1400                    else
1401                            pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1402    
1403  }  }
1404    
1405  static int32_t  }
1406    
1407    static void
1408    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1409                              const IMAGE * const f_Ref,
1410                              const IMAGE * const b_Ref,
1411                              MACROBLOCK * const pMB,
1412                              const uint32_t quant,
1413                              const uint32_t x, const uint32_t y,
1414                              const SearchData * const Data)
1415    {
1416            int dx, dy, b_dx, b_dy;
1417            uint32_t sum;
1418    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1419            if (Data->qpel) {
1420                    dy = Data->directmvF[0].y/2 + Data->directmvF[1].y/2 +
1421                                    Data->directmvF[2].y/2 + Data->directmvF[3].y/2;
1422    
1423                    dx = Data->directmvF[0].x/2 + Data->directmvF[1].x/2 +
1424                                    Data->directmvF[2].x/2 + Data->directmvF[3].x/2;
1425    
1426                    b_dy = Data->directmvB[0].y/2 + Data->directmvB[1].y/2 +
1427                                    Data->directmvB[2].y/2 + Data->directmvB[3].y/2;
1428    
1429                    b_dx = Data->directmvB[0].x/2 + Data->directmvB[1].x/2 +
1430                                    Data->directmvB[2].x/2 + Data->directmvB[3].x/2;
1431    
1432            } else {
1433                    dy = Data->directmvF[0].y + Data->directmvF[1].y +
1434                                    Data->directmvF[2].y + Data->directmvF[3].y;
1435    
1436                    dx = Data->directmvF[0].x + Data->directmvF[1].x +
1437                                    Data->directmvF[2].x + Data->directmvF[3].x;
1438    
1439                    b_dy = Data->directmvB[0].y + Data->directmvB[1].y +
1440                                    Data->directmvB[2].y + Data->directmvB[3].y;
1441    
1442                    b_dx = Data->directmvB[0].x + Data->directmvB[1].x +
1443                                    Data->directmvB[2].x + Data->directmvB[3].x;
1444            }
1445    
1446    
1447            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1448            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1449            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1450            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1451    
1452            sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1453                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1454                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1455                                            Data->iEdgedWidth/2);
1456            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1457                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1458                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1459                                            Data->iEdgedWidth/2);
1460    
1461            if (sum < 2*MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1462    }
1463    
1464    
1465    
1466    static __inline uint32_t
1467  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1468                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1469                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1399  Line 1489 
1489          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1490    
1491          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
         Data->referencemv = b_mb->mvs;  
1492    
1493          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1494          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
# Line 1414  Line 1503 
1503          Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;          Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1504          Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);          Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1505          Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);          Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1506            if (Data->qpel) { //we measure in qpixels
1507                    Data->max_dx *= 2;
1508                    Data->max_dy *= 2;
1509                    Data->min_dx *= 2;
1510                    Data->min_dy *= 2;
1511                    Data->referencemv = b_mb->qmvs;
1512            } else Data->referencemv = b_mb->mvs;
1513            Data->qpel_precision = 0; // it's a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here
1514    
1515          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1516                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
# Line 1427  Line 1524 
1524                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1525                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1526                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1527                          return 0;                          return 256*4096;
1528                  }                  }
1529                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1530                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
# Line 1438  Line 1535 
1535                  }                  }
1536          }          }
1537    
1538          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)  
1539                  CheckCandidate = CheckCandidateDirect;          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1540          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
1541    
1542          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1543    
1544  // skip decision  // initial (fast) skip decision
1545          if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH*2) {
1546                  //possible skip - checking chroma. everything copied from MC                  SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data->chroma, Data); //possible skip - checking chroma
1547                  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though                  if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
                 int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;  
   
                 sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                 dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                 dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;  
                 b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;  
                 b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
                 sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
   
                 if ((uint32_t) sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {  
                         pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;  
                         return *Data->iMinSAD;  
                 }  
1548          }          }
1549    
1550          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
# Line 1488  Line 1558 
1558    
1559          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1560    
1561          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1562    
         *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  
1563          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1564    
1565          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
# Line 1508  Line 1577 
1577                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1578                                                          ? Data->directmvB[k].y                                                          ? Data->directmvB[k].y
1579                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1580                    if (Data->qpel) {
1581                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1582                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1583                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1584                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1585                    }
1586    
1587                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1588                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1589                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1590                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1591                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1592                          break;                          break;
1593                  }                  }
1594          }          }
# Line 1518  Line 1596 
1596  }  }
1597    
1598    
1599  static __inline void  static void
1600  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1601                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1602                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1541  Line 1619 
1619    
1620  {  {
1621    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
1622          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1623          SearchData bData;          SearchData bData;
1624    
1625          bData.iMinSAD = fData->iMinSAD;          fData->qpel_precision = 0;
1626          *bData.iMinSAD = 4096*256;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1627          bData.Cur = fData->Cur;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1628          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          bData.currentMV ++; bData.currentQMV ++;
         bData.currentMV = fData->currentMV + 1;  
         bData.iQuant = fData->iQuant;  
1629          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1630    
1631          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1632          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + i;
1633          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1634          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1635          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1636          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + i;
1637          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1638          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1639            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1640    
1641          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1642          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1643            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1644    
1645          fData->currentMV[0] = pMB->mvs[0];          get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 0, 0);
1646          fData->currentMV[1] = pMB->b_mvs[0];          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 0, 0);
         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);  
         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);  
1647    
1648          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1649          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1650          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1651          if (fData->currentMV[0].y > fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1652    
1653          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1654          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1655          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1656          if (fData->currentMV[1].y > bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1657    
1658          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1659    
# Line 1598  Line 1672 
1672                  // backward MV moves                  // backward MV moves
1673                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1674                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
   
1675                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1676                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1677                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1606  Line 1679 
1679    
1680          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1681    
1682  // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's          if (fData->qpel) {
1683          *fData->iMinSAD +=  2 * lambda_vec16[fData->iQuant];                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1684                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1685                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1686                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1687                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1688                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1689                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1690                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1691                    SubpelRefine(fData);
1692                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1693                    SubpelRefine(&bData);
1694            }
1695    
1696            *fData->iMinSAD +=  (2+2) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1697    
1698          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1699                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
1700                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1701                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1702                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1703                    if (fData->qpel) {
1704                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1705                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1706                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1707                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1708                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1709                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1710                    } else {
1711                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1712                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1713                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1714                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1715          }          }
1716  }  }
1717    }
1718    
1719  void  void
1720  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
# Line 1634  Line 1728 
1728                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1729                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
1730                                           // backward (future) reference                                           // backward (future) reference
1731                                           const MACROBLOCK * const b_mbs,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
1732                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
1733                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
1734                                           const IMAGE * const b_refV,                                           const IMAGE * const b_refV,
1735                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
1736  {  {
1737          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
1738          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
1739            uint32_t skip_sad;
1740          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1741          static const VECTOR zeroMV={0,0};          static const VECTOR zeroMV={0,0};
1742            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1743    
1744          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1745    
1746          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1747          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
1748            uint8_t * qimage;
1749    
1750  // some pre-inintialized data for the rest of the search  // some pre-inintialized data for the rest of the search
1751    
1752          SearchData Data;          SearchData Data;
1753          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
1754          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
1755            VECTOR currentQMV[3];
1756            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1757          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1758          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1759          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1760          Data.iQuant = frame->quant;          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
1761            Data.chroma = frame->quant;
1762            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1763            Data.rounding = 0;
1764    
1765          // note: i==horizontal, j==vertical          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1766                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1767                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1768                                      // encoder_create() - so please fix me!
1769            Data.RefQ = qimage;
1770    
1771            // note: i==horizontal, j==vertical
1772          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1773    
1774                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 1670  Line 1777 
1777                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1778                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1779    
1780  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */  /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1781                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1782                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1783                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1784                                  continue;                                  continue;
1785                          }                          }
1786    
1787                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1788                            pMB->quant = frame->quant;
1789    
1790  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1791          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
   
1792                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1793                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1794                                                                          &frame->image,                                                                          &frame->image,
# Line 1693  Line 1802 
1802    
1803                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1804    
 //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.  
 //      To disable any other mode, just comment the function call  
   
1805                          // forward search                          // forward search
1806                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1807                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
# Line 1725  Line 1831 
1831                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
1832                                                  &Data);                                                  &Data);
1833    
1834    // final skip decision
1835                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP*2)
1836                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
1837                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB,frame->quant, i, j, &Data);
1838    
1839                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
1840                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
1841                                          f_count++;                                          f_count++;
1842                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          if (Data.qpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];
1843                                            else f_predMV = pMB->mvs[0];
1844                                          break;                                          break;
1845                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
1846                                          b_count++;                                          b_count++;
1847                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          if (Data.qpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1848                                            else b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1849                                          break;                                          break;
1850                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
1851                                          i_count++;                                          i_count++;
1852                                            if (Data.qpel) {
1853                                                    f_predMV = pMB->qmvs[0];
1854                                                    b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1855                                            } else {
1856                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = pMB->mvs[0];
1857                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1858                                            }
1859                                          break;                                          break;
1860                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
1861                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
1862                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
1863                                  default:                                  default:
1864                                          break;                                          break;
1865                          }                          }
1866                  }                  }
1867          }          }
   
 //      fprintf(debug,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d, N: %04d\n",  
 //                              f_count,b_count,i_count,d_count,n_count);  
   
 }  
   
 /* Hinted ME starts here */  
   
 static void  
 Search8hinted(const SearchData * const OldData,  
                 const int x, const int y,  
                 const uint32_t MotionFlags,  
                 const MBParam * const pParam,  
                 MACROBLOCK * const pMB,  
                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                 const int block,  
                 SearchData * const Data)  
 {  
         int32_t temp_sad;  
         MainSearchFunc *MainSearchPtr;  
         Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);  
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);  
         Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;  
         Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;  
         Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;  
   
         if (block != 0) {  
                 if(pParam->m_quarterpel) {  
                         *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,  
                                                                                                 Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
                 }  
                 else {  
                         *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
                 }  
         }  
   
   
         Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data->RefQ = OldData->RefQ;  
   
         Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
   
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,  
                                 pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
   
         CheckCandidate = CheckCandidate8;  
   
         temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;  
                 else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                         else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
   
         (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);  
   
         if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {  
                 Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector  
                 Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;  
         }  
   
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {  
                 temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD  
   
                 HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector  
   
                 if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match  
                         Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector  
                         Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;  
                 }  
         }  
   
         if(pParam->m_quarterpel) {  
                 if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&  
                         (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {  
                                 CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;  
                                 QuarterpelRefine(Data);  
                 }  
         }  
   
         if(pParam->m_quarterpel) {  
                 pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;  
                 pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;  
         }  
         else {  
                 pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;  
                 pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;  
         }  
   
         pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);  
         pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);  
   
         pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);  
 }  
   
   
 static void  
 SearchPhinted ( 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 MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 int inter4v,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
 {  
   
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         int i, t;  
         MainSearchFunc * MainSearchPtr;  
   
         Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
   
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16;  
         Data->Ref = pRef + (x + iEdgedWidth*y)*16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->iQuant = iQuant;  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);  
         }  
   
         for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;  
   
         if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;  
   
         if (inter4v)  
                 CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
   
   
         pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);  
         pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed  
         if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;  
         if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;  
         if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;  
   
         (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);  
   
         if (pMB->mode == MODE_INTER4V)  
                 for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search  
                         pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);  
                         pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);  
                         if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))  
                                 (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);  
                 }  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = SquareSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
   
         (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);  
   
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);  
   
         for(i = 0; i < 5; i++) {  
                 Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors  
                 Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;  
         }  
   
         if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {  
   
                 if(inter4v)  
                         CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;  
                 else  
                         CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;  
   
                 QuarterpelRefine(Data);  
         }  
   
   
         if (inter4v) {  
                 SearchData Data8;  
                 Data8.iFcode = Data->iFcode;  
                 Data8.iQuant = Data->iQuant;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Search8hinted(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);  
                 Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);  
                 Search8hinted(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);  
                 Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);  
         }  
   
         if (!(inter4v) ||  
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +  
                                                         Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
   
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]  
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
   
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =  
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
   
                 pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;  
                 pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;  
         } else {  
 // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted  
                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]  
                                                 + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
         }  
   
 }  
   
 void  
 MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,  
                                                 FRAMEINFO * const current,  
                                                 FRAMEINFO * const reference,  
                                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                                 const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
         MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;  
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
   
         uint32_t x, y;  
         int8_t * qimage;  
         int32_t temp[5], quant = current->quant;  
         int32_t iMinSAD[5];  
         VECTOR currentMV[5];  
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.temp = temp;  
         Data.iFcode = current->fcode;  
         Data.rounding = pParam->m_rounding_type;  
   
         if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)  
                 return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks  
                                   // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside  
                                   // encoder_create() - so please fix me!  
   
         Data.RefQ = qimage;  
   
         if (sadInit) (*sadInit) ();  
   
         for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {  
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {  
   
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
   
 //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being  
                         if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;  
   
   
                         if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {  
                                 pMB->dquant = NO_CHANGE;  
                                 pMB->quant = current->quant; }  
                         else  
                                 if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
                                         quant += DQtab[pMB->dquant];  
                                         if (quant > 31) quant = 31;  
                                         else if (quant < 1) quant = 1;  
                                         pMB->quant = quant;  
                                 }  
   
                         SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,  
                                                         y, current->motion_flags, pMB->quant,  
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
   
                 }  
         }  
1868          free(qimage);          free(qimage);
1869  }  }
1870    
# Line 2052  Line 1879 
1879                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
1880  {  {
1881    
1882          int i, mask;          int i = 255, mask;
1883          VECTOR pmv[3];          VECTOR pmv[3];
   
1884          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;
1885          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
1886            //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
1887            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
1888            else
1889                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
1890                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
1891                    else if (y == 1) // top macroblock don't have it's vector
1892                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
1893                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
1894    
1895          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1896                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
1897    
1898          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1899          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1900    
         CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;  
   
1901          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1902          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1903          pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);          pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
1904          pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
1905          pmv[2].x = pmv[2].y = 0;          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
1906    
1907            CheckCandidate16no4vI(0, 0, 255, &i, Data);
1908    
1909    //early skip for 0,0
1910            if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
1911                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1912                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1913                    return 0;
1914            }
1915    
         CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);  
1916          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
1917                  CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);                  CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
1918          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
1919                  CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);                  CheckCandidate16no4vI(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
1920    
1921            if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 6) // diamond only if needed
1922          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
1923    
1924          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1925                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()          pMB->mode = MODE_INTER;
   
1926          return *(Data->iMinSAD);          return *(Data->iMinSAD);
1927  }  }
1928    
1929  #define INTRA_THRESH    1350  #define INTRA_THRESH    1350
1930  #define INTER_THRESH    900  #define INTER_THRESH    1200
1931    
1932    
1933  int  int
1934  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
1935                          const IMAGE * const pCurrent,                          FRAMEINFO * const Current,
1936                          MBParam * const pParam,                          MBParam * const pParam,
1937                          MACROBLOCK * const pMBs,                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames
1938                          const uint32_t iFcode)                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
1939                            int bCount) // number if B frames in a row
1940  {  {
1941          uint32_t x, y, intra = 0;          uint32_t x, y, intra = 0;
1942          int sSAD = 0;          int sSAD = 0;
1943            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
1944            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
1945            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
1946    
1947          VECTOR currentMV;          VECTOR currentMV;
1948          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
# Line 2104  Line 1950 
1950          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1951          Data.currentMV = &currentMV;          Data.currentMV = &currentMV;
1952          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1953          Data.iFcode = iFcode;          Data.iFcode = Current->fcode;
1954          Data.iQuant = 2;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;
1955    
1956            if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
1957                    IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
1958            else
1959                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
1960                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
1961    
1962    
1963            InterThresh += 400 * (1 - bCount);
1964            if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;
1965    
1966          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1967    
1968          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {
1969                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {
1970                          int sad, dev;                          int sad, dev;
1971                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1972    
1973                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,
1974                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);
1975    
1976                          if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work                          if (sad > IntraThresh) {
                                 if (sad > INTRA_THRESH) {  
1977                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
1978                                                                    pParam->edged_width);                                                                    pParam->edged_width);
1979                                          if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;                                  if (dev + IntraThresh < sad) {
1980                                          if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
1981                                            if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
1982                                  }                                  }
                                 sSAD += sad;  
1983                          }                          }
1984                            sSAD += sad;
1985                  }                  }
1986          }          }
1987          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
1988          if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
1989          emms();          emms();
1990          return 0; // B frame          return B_VOP;
1991    
1992  }  }
1993    
1994  int  static void
1995  FindFcode(      const MBParam * const pParam,  CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,
1996                          const FRAMEINFO * const current)                  const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,
1997                    const MBParam * const pParam)
1998    {
1999            uint32_t mx, my, a, count = 0;
2000    
2001            for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2002                    for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2003                            VECTOR mv;
2004                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2005                            if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;
2006                            mv = pMB->mvs[0];
2007                            a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);
2008                            if (a < 6) count += 6 - a;
2009                    }
2010    
2011            if (count > *bestcount) {
2012                    *bestcount = count;
2013                    *iDirection = dir;
2014                    GMC->x = x; GMC->y = y;
2015            }
2016    }
2017    
2018    
2019    static VECTOR
2020    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)
2021  {  {
         uint32_t x, y;  
         int max = 0, min = 0, i;  
2022    
2023          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          uint32_t count, bestcount = 0;
2024                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {          int x, y;
2025            VECTOR gmc = {0,0};
2026            int step, min_x, max_x, min_y, max_y;
2027            uint32_t mx, my;
2028            int iDirection, bDirection;
2029    
2030                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];          min_x = min_y = -32<<iFcode;
2031                          for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {          max_x = max_y = 32<<iFcode;
                                 if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;  
                                 if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;  
2032    
2033                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;  //step1: let's find a rough camera panning
2034                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;          for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {
2035                    bestcount = 0;
2036                    for (y = min_y; y <= max_y; y += step)
2037                            for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {
2038                                    count = 0;
2039                                    //for all macroblocks
2040                                    for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2041                                            for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2042                                                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2043                                                    VECTOR mv;
2044    
2045                                                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2046                                                            continue;
2047    
2048                                                    mv = pMB->mvs[0];
2049                                                    if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */
2050                                                            count++;
2051                          }                          }
2052                                    if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }
2053                  }                  }
2054                    min_x = gmc.x - step;
2055                    max_x = gmc.x + step;
2056                    min_y = gmc.y - step;
2057                    max_y = gmc.y + step;
2058    
2059          }          }
2060    
2061          min = -min;          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)
2062          max += 1;                  gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC
2063          if (min > max) max = min;  
2064    // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.
2065    // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)
2066            bestcount = 0;
2067            CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2068            do {
2069                    x = gmc.x; y = gmc.y;
2070                    bDirection = iDirection; iDirection = 0;
2071                    if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2072                    if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2073                    if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2074                    if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2075    
2076            } while (iDirection);
2077    
2078            if (pParam->m_quarterpel) {
2079                    gmc.x *= 2;
2080                    gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */
2081            }
2082    
2083          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);          return gmc;
         return i;  
2084  }  }

Legend:
Removed from v.594  
changed lines
  Added in v.721

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