[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 596, Sun Oct 13 13:51:10 2002 UTC revision 818, Fri Feb 7 15:02:56 2003 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    #include <math.h>       // lrint
36    
37  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
38  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 47  Line 49 
49  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
50  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
51  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
52    
53  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
54  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
55    
56  #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \  static __inline uint32_t
57          switch ( (((X)&1)<<1) + ((Y)&1) ) \  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
         { \  
                 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  
   
 static __inline int  
 d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)  
58  {  {
59          int xb, yb;          int xb, yb;
60            x = qpel ? x<<1 : x;
61            y = qpel ? y<<1 : y;
62            if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
63    
64          if (x == 0) xb = 1;          x -= pred.x;
65          else {          y -= pred.y;
66                  if (x < 0) x = -x;  
67            if (x) {
68                    x = ABS(x);
69                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
70                  x >>= (iFcode - 1);                  x >>= (iFcode - 1);
71                  if (x > 32) x = 32;                  if (x > 32) x = 32;
72                  xb = mvtab[x] + iFcode;                  xb = mvtab[x] + iFcode;
73          }          } else xb = 1;
74    
75          if (y == 0) yb = 1;          if (y) {
76          else {                  y = ABS(y);
                 if (y < 0) y = -y;  
77                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
78                  y >>= (iFcode - 1);                  y >>= (iFcode - 1);
79                  if (y > 32) y = 32;                  if (y > 32) y = 32;
80                  yb = mvtab[y] + iFcode;                  yb = mvtab[y] + iFcode;
81          }          } else yb = 1;
82          return xb + yb;          return xb + yb;
83  }  }
84    
85    static int32_t ChromaSAD2(int fx, int fy, int bx, int by, const SearchData * const data)
 /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  
   
 static void  
 CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
86  {  {
87          int t;          int sad;
88          const uint8_t * Reference;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
89            uint8_t * f_refu = data->RefQ,
90                    * f_refv = data->RefQ + 8,
91                    * b_refu = data->RefQ + 16,
92                    * b_refv = data->RefQ + 24;
93    
94            switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
95                    case 0:
96                            fx = fx / 2; fy = fy / 2;
97                            f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;
98                            f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;
99                            break;
100                    case 1:
101                            fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;
102                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
103                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
104                            break;
105                    case 2:
106                            fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;
107                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
108                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
109                            break;
110                    default:
111                            fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;
112                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
113                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
114                            break;
115            }
116    
117          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
118                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  case 0:
119                            bx = bx / 2; by = by / 2;
120                            b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;
121                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;
122                            break;
123                    case 1:
124                            bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;
125                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
126                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
127                            break;
128                    case 2:
129                            bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;
130                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
131                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
132                            break;
133                    default:
134                            bx = (bx - 1) / 2; by = (by - 1) / 2;
135                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
136                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
137                            break;
138            }
139    
140          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
141                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
142                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
143                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          return sad;
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
144          }          }
145    
         data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);  
146    
147          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  static int32_t
148          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
149          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;  {
150            int sad;
151            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
152    
153          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
154                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
                 data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;  
                 *dir = Direction; }  
155    
156          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
157                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }                  case 0:
158          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {                          dx = dx / 2; dy = dy / 2;
159                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
160          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {                          sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
161                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }                          break;
162          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {                  case 1:
163                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
164                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);
165                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
166                            break;
167                    case 2:
168                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
169                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);
170                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
171                            break;
172                    default:
173                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
174                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
175                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
176    
177                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
178                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
179                            break;
180            }
181            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
182            return sad;
183  }  }
184    
185  static void  static __inline const uint8_t *
186  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
187  {  {
188          int32_t sad;  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
189          const uint8_t * Reference;          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
190                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
191          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
192                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
193                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
194                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
195                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
196                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
197                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
198            }
199    }
200    
201          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
202    static __inline const uint8_t *
203    GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
204          {          {
205                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
206                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
207                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
208                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
209                    default : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);      //case 2
210          }          }
   
         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; }  
211  }  }
212    
213  static void  static uint8_t *
214  CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t 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!  
215  {  {
216          int t;  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
217          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
218            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
219            const uint32_t rounding = data->rounding;
220            const int halfpel_x = x/2;
221            const int halfpel_y = y/2;
222          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          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;  
223    
224          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
225          {          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
226          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
227                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);          case 0: // pure halfpel position
228                    return (uint8_t *) ref1;
229                  break;                  break;
230    
231          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
232                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
233                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
234                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
                 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);  
235                  break;                  break;
236    
237          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
238                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
239                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
240                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
                 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);  
241                  break;                  break;
242    
243          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
244                           // bottom left/right) during qpel refinement                           // bottom left/right) during qpel refinement
245                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
246                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
247                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
248                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
249                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
250                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
251                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
252                    break;
253            }
254            return Reference;
255    }
256    
257    static uint8_t *
258    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
259    {
260    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
261            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
262            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
263            const uint32_t rounding = data->rounding;
264            const int halfpel_x = x/2;
265            const int halfpel_y = y/2;
266            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
267    
268            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
269            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
270            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
271                             // bottom left/right) during qpel refinement
272                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
273                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
274                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
275                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
276                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
277                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
278                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, 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);
279                  break;                  break;
280    
281            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
282                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
283                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
284                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
285                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
286                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
287                    break;
288    
289            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
290                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
291                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
292                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
293                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
294                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
295                    break;
296    
297            case 0: // pure halfpel position
298                    return (uint8_t *) ref1;
299            }
300            return Reference;
301          }          }
302    
303          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
304    
305          t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  static void
306          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
307          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;  {
308            int xc, yc;
309            const uint8_t * Reference;
310            VECTOR * current;
311            int32_t sad; uint32_t t;
312    
313          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
314                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
315                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;  
316          /*      *dir = Direction;*/ }          if (!data->qpel_precision) {
317                    Reference = GetReference(x, y, data);
318                    current = data->currentMV;
319                    xc = x; yc = y;
320            } else { // x and y are in 1/4 precision
321                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
322                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
323                    current = data->currentQMV;
324            }
325    
326            sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
327            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
328    
329            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
330            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
331    
332            if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
333                                                                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
334    
335            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
336                    data->iMinSAD[0] = sad;
337                    current[0].x = x; current[0].y = y;
338                    *dir = Direction;
339            }
340    
341          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
342                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
343          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
344                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
345          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
346                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
347          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
348                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
349    
350  }  }
351    
352  static void  static void
353  CheckCandidate16no4v_qpel(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)
   
 // 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!  
354  {  {
355          int32_t sad;          int32_t sad; uint32_t t;
356          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;  
357    
358          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
359                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
360    
361          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (!data->qpel_precision) Reference = GetReference(x, y, data);
362            else Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
363    
364            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
365            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
366    
367            sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
368    
369            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
370                    *(data->iMinSAD) = sad;
371                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
372                    *dir = Direction;
373            }
374    }
375    
376    
377    static void
378    CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
379          {          {
380          case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step          uint32_t t;
381                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);          const uint8_t * Reference;
                 break;  
382    
383          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
384                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
385                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
386    
387                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          Reference = GetReference(x, y, data);
388                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
                 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;  
389    
390          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
391    
392                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
393                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                 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;  
394    
395          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
396                           // bottom left/right) during qpel refinement                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
397                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
398                  GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);                  *dir = Direction; }
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
399    
400                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
401                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
402                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
403                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
404                  break;          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
405                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
406            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
407                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
408          }          }
409    
410          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *  static void
411                          d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
412          sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  {
413            int32_t sad, xc, yc;
414            const uint8_t * Reference;
415            uint32_t t;
416            VECTOR * current;
417    
418            if ( (x > data->max_dx) | ( x < data->min_dx)
419                    | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
420    
421            if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
422    
423            if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
424                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
425                    current = data->currentQMV;
426                    xc = x/2; yc = y/2;
427            } else {
428                    Reference = GetReference(x, y, data);
429                    current = data->currentMV;
430                    xc = x; yc = y;
431            }
432            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
433                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
434    
435            sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
436            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
437    
438            if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
439                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
440    
441    
442          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
443                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
444                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;                  current->x = x; current->y = y;
445  //              *dir = Direction;                  *dir = Direction;
446          }          }
447  }  }
448    
449  static void  static void
450  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
451  {  {
452    // maximum speed - for P/B/I decision
453          int32_t sad;          int32_t sad;
454    
455          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
456                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
457    
458          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
459                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
   
         sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),  
                                         data->iEdgedWidth, 256*4096);  
460    
461          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
462                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
463                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
464                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
465  }  }
466            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
467                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
468            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
469                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
470            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
471                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
472            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
473                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
474    
475    }
476    
477  static void  static void
478  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)
479  {  {
480          int32_t sad;          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
481          const int xb = data->currentMV[1].x;          uint32_t t;
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
482          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
483            VECTOR *current;
484    
485          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if ( (xf > data->max_dx) | (xf < data->min_dx)
486                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  | (yf > data->max_dy) | (yf < data->min_dy) ) return;
   
         switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {  
                 case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
   
         switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {  
                 case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 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;  
         }  
487    
488          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          if (!data->qpel_precision) {
489                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
490                            d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
491                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
492          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);                  current = data->currentMV;
493                    xcf = xf; ycf = yf;
494                    xcb = xb; ycb = yb;
495            } else {
496                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
497                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
498                    current = data->currentQMV;
499                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
500                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
501                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
502            }
503    
504            t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
505                     + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
506    
507            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
508            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
509    
510            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
511                                                                                    (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
512                                                                                    (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
513                                                                                    (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
514    
515          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
516                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
517                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
518                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
519            }
520  }  }
521    
522  static void  static void
523  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)
524  {  {
525          int32_t sad;          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
526          int k;          uint32_t k;
527          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
528          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
529          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
530    
531          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
   
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
532    
533          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
534                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
# Line 387  Line 541 
541                          data->directmvB[k].y                          data->directmvB[k].y
542                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
543    
544                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )                  if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
545                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                          | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
546                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
547                          || ( 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;
548    
549                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {                  if (data->qpel) {
550                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
551                          case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
552                          case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  } else {
553                          default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
554                  }                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
555                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
556                  switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
                         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;  
557                  }                  }
558    
559                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
560                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
561    
562                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
563                                                  ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                 data->iEdgedWidth);  
564                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
565          }          }
566    
567            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
568    
569            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
570                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
571                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
572                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
573    
574          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
575                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
576                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
577                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction;
578            }
579  }  }
580    
581  static void  static void
582  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
583  {  {
584          int32_t sad;          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
585          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
586          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
587          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
588    
589          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
   
                 sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
590    
591          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
592          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 441  Line 598 
598                  data->directmvB[0].y                  data->directmvB[0].y
599                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
600    
601          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )          if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)
602                  || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )                  | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)
603                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)
604                  || ( 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;
605    
606          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {          if (data->qpel) {
607                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
608                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
609                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
610                  default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
611          }          } else {
612                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
613          switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {                  xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
614                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
615                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
                 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);  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
   
 static void  
 CheckCandidate8(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;  
616          }          }
617    
618          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
619          sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
620    
621            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
622                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
623                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
624                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
625    
626          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
627                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
628                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
629                  *dir = Direction; }                  *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;  
   
         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);  
                 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;  
630          }          }
   
         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);  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
631  }  }
632    
633  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
# Line 564  Line 642 
642    
643                  int iDirection;                  int iDirection;
644    
645                  do {          for(;;) { //forever
646                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
647                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
648                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 573  Line 651 
651    
652                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
653    
654                          if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (iDirection) {               //if anything found
655                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
656                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
657                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
# Line 582  Line 660 
660                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
661                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
662                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
663                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
664                            }
665    
666                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
667                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
668                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
669                            }
670                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
671                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
672                                  case 2:                                  case 2:
# Line 637  Line 717 
717                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
718                          }                          }
719                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
720  }  }
721    
722  static void  static void
# Line 687  Line 766 
766                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
767                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
768                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
769                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
770                            }
771                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
772                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
773                          }                          }
# Line 698  Line 777 
777    
778  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
779    
 /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  
   
780  static void  static void
781  HalfpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
782  {  {
783  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
784            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
785          VECTOR backupMV = *(data->currentMV);          int iDirection; //only needed because macro expects it
786          int iDirection; //not needed  
787            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
788          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
789          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
790          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
791          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
792            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
793          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
794          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 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  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);  
         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);  
   
795  }  }
796    
797  static __inline int  static __inline int
798  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
799                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
800                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
801    
802  {  {
803  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,          if(!rrv) {
804          to make sure that SKIP is possible (todo)                  uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*stride*8,
805          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */                                                  reference->u + x*8 + y*stride*8, stride);
   
         uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,  
                                         reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);  
806          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
807          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,                  sadC += sad8(current->v + (x + y*stride)*8,
808                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                                  reference->v + (x + y*stride)*8, stride);
809          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
810                    return 1;
811    
812            } else {
813                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*stride*16,
814                                                    reference->u + x*16 + y*stride*16, stride, 256*4096);
815                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
816                    sadC += sad16(current->v + (x + y*stride)*16,
817                                                    reference->v + (x + y*stride)*16, stride, 256*4096);
818                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
819          return 1;          return 1;
820  }  }
821    }
822    
823  static __inline void  static __inline void
824  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
825  {  {
826          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
827          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
828          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
   
         pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;  
         pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;  
   
829          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
830  }  }
831    
# Line 788  Line 842 
842          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
843          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
844    
845          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
846            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
847            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
848    
849          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
850          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
851          int32_t InterBias, quant = current->quant;          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
         uint8_t *qimage;  
852    
853          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
854          int32_t temp[5];          int32_t temp[8];
855          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
856          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
857          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
858          SearchData Data;          SearchData Data;
859          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
860            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
861          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
862          Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentQMV = currentQMV;
863          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
864          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
865          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
866          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
867            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
868            Data.chroma = current->motion_flags & PMV_CHROMA16;
869            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
870    
871          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
872                  return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
873                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
874                                    // encoder_create() - so please fix me!                  Data.qpel = Data.chroma = 0;
875            }
876    
877            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
878          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
879    
880          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
881                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
   
882                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
883                          int32_t sad00 =  pMB->sad16  
884                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
885                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
886                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
887                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
888    
889                            else pMB->sad16 =
890                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
891                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
892                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
893    
894                            if (Data.chroma) {
895                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
896                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
897                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
898                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
899                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
900                            }
901    
902                            sad00 = pMB->sad16;
903    
904                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
905                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
906                                  pMB->quant = current->quant; }                          } else {
                         else  
907                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
908                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
909                                          if (quant > 31) quant = 31;                                          if (quant > 31) quant = 31;
910                                          else if (quant < 1) quant = 1;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
                                         pMB->quant = quant;  
911                                  }                                  }
912                            }
913                            pMB->quant = current->quant;
914    
915  //initial skip decision  //initial skip decision
916    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
917                          if ((pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 <= MAX_SAD00_FOR_SKIP * pMB->quant)                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
918                                  && (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) )
919                                  if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
920                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
921                                                  continue;                                                  continue;
                                         sad00 = 256 * 4096;  
922                                  }                                  }
923                          } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision                          }
924    
925                          SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
926                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,
927                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
928                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
929    
930  /* 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?" */
931                          if (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        {
932                                  if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
933                                  { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }                                          && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )
934                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
935                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
936                                                    continue;
937                                            }
938                            }
939    
940  /* finally, intra decision */  /* finally, intra decision */
941    
942                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
943                          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
944                          if (y != 0)                          if (y != 0)
945                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
946                          if (x != 0)                          if (x != 0)
947                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
948    
949                          if (InterBias < pMB->sad16)  {                          if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
950                                  const int32_t deviation =                          if (Data.rrv) InterBias *= 4;
                                         dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                   pParam->edged_width);  
951    
952                            if (InterBias < pMB->sad16) {
953                                    int32_t deviation;
954                                    if (!Data.rrv)
955                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16, iEdgedWidth);
956                                    else {
957                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32, iEdgedWidth)
958                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16, iEdgedWidth)
959                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16 * iEdgedWidth, iEdgedWidth)
960                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16 * (iEdgedWidth+1), iEdgedWidth);
961                                    }
962                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
963                                          if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }                                          if (++iIntra >= iLimit) return 1;
964                                            SkipMacroblockP(pMB, 0); //same thing
965                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
                                         pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =  
                                                         pMB->mvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =  
                                                         pMB->qmvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =  
                                                 pMB->sad8[3] = 0;  
966                                  }                                  }
967                          }                          }
968                  }                  }
969          }          }
970          free(qimage);  
971          return 0;          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
972            {
973                    current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
974  }  }
975    
976            return 0;
977    }
978    
 #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  
979    
980  static __inline int  static __inline int
981  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
# Line 898  Line 984 
984          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
985                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
986                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
987                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
988                          if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
989                  } else                  } else
990                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
991                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
992                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }                                  else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
993                          }                          }
994          }          }
995          return mask;          return mask;
996  }  }
997    
998  static __inline void  static __inline void
999  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1000                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1001  {  {
1002    
1003  //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
1004            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1005    
1006          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1007                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1008                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1009          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
# Line 935  Line 1022 
1022          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1023          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1024    
1025          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1026                  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
1027                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1028          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1029    
1030            if (rrv) {
1031                    int i;
1032                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1033                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1034                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1035                    }
1036            }
1037  }  }
1038    
1039  static void  static void
1040  SearchP(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1041                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
1042                  const uint8_t * const pRefV,                  const uint8_t * const pRefV,
1043                  const uint8_t * const pRefHV,                  const uint8_t * const pRefHV,
                 const uint8_t * const pRefQ,  
1044                  const IMAGE * const pCur,                  const IMAGE * const pCur,
1045                  const int x,                  const int x,
1046                  const int y,                  const int y,
# Line 963  Line 1057 
1057          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1058          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1059    
         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)()  
1060          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,
1061                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1062    
1063          Data->predMV = pmv[0];          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1064    
1065          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1066          Data->Ref = pRef + (x + Data->iEdgedWidth*y)*16;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1067          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1068          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1069          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1070          Data->RefQ = pRefQ;  
1071            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1072          Data->iQuant = iQuant;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1073            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1074          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1075                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1076                  Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1077                  Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
1078                  Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1079            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1080            Data->qpel_precision = 0;
1081    
1082          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1083    
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
   
1084          for(i = 0;  i < 5; i++)          for(i = 0;  i < 5; i++)
1085                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1086    
1087          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1088          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;          else Data->predMV = pmv[0];
1089          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;  
1090            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1091            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1092            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1093          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1094          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1095          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1096    
1097          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;          if (x | y) {
         else {  
1098                  threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm                  threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
1099                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1100                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1101            } else threshA = 512;
1102    
1103          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1104                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
   
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
1105    
1106            if (!Data->rrv) {
1107                    if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1108                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1109            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1110    
1111  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1112    
1113          for (i = 1; i < 7; i++) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1114                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
# Line 1024  Line 1118 
1118    
1119          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1120                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1121                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1122                  inter4v = 0;                  inter4v = 0;
1123          } else {          else {
1124    
1125                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1126                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
# Line 1042  Line 1136 
1136                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1137                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1138                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1139                            if (Data->rrv) {
1140                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1141                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1142                            } else
1143                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1144                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1145                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1146                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1147    
1148                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1149                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1150                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1151                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
# Line 1055  Line 1153 
1153                          }                          }
1154    
1155                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1156                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 && !Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 1;
1157                          else startMV.x = startMV.y = 0;                          else startMV.x = startMV.y = 0;
1158                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1159                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1160    
1161                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1162                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1163                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1164                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
# Line 1069  Line 1167 
1167                  }                  }
1168          }          }
1169    
1170          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1171    
1172          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1173                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1174                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1175          }          }
1176    
1177          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
1178                    Data->qpel_precision = 1;
                 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);  
   
1179                          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,
1180                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1181    
1182                  QuarterpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1183          }          }
1184    
1185            if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30) inter4v = 0;
1186          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1187                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1188                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1189                  Data8.iQuant = Data->iQuant;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
1190                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1191                  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);
1192                  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);
1193                  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);
1194    
1195                    if (Data->chroma) {
1196                            int sumx = 0, sumy = 0;
1197                            const int div = 1 + Data->qpel;
1198                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1199    
1200                            for (i = 0; i < 4; i++) {
1201                                    sumx += mv[i].x / div;
1202                                    sumy += mv[i].y / div;
1203                            }
1204    
1205                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1206                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1207                    }
1208            }
1209    
1210            if (Data->rrv) {
1211                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1212                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1213          }          }
1214    
1215          if (!(inter4v) ||          if (!(inter4v) ||
# Line 1115  Line 1217 
1217                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1218  // INTER MODE  // INTER MODE
1219                  pMB->mode = MODE_INTER;                  pMB->mode = MODE_INTER;
1220                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1221                          = 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];
1222    
1223                    if(Data->qpel) {
1224                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1225                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1226                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1227                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1228                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                  } else {
   
                 if(pParam->m_quarterpel) {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;  
                 }  
                 else {  
1229                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1230                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1231                  }                  }
# Line 1150  Line 1247 
1247                  const int block,                  const int block,
1248                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1249  {  {
1250          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);  
1251          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1252          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1253          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1254    
1255          if(pParam->m_quarterpel) {          if(Data->qpel) {
1256                  //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);
1257                  if (block == 0)                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1258                          *(Data->iMinSAD) -= lambda_vec8[Data->iQuant] *                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1259                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,          } else {
1260                                                                                                  Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1261                                                                                                  Data->iFcode);                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1262                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1263                  *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *          }
1264                                                                          d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
1265                                                                                                  Data->currentMV->y - Data->predMV.y,          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                                                                                                 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);  
   
   
         if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {  
   
                 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;  
1266    
1267                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1268                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1269    
1270                    Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1271                    Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1272                    Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1273                    Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1274    
1275                    Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1276                    Data->qpel_precision = 0;
1277    
1278                  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,
1279                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1280    
1281                  CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1282                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1283    
1284                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1285                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
# Line 1209  Line 1300 
1300                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1301                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1302    
1303                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1304    
1305                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1306                                  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 1308 
1308                          }                          }
1309                  }                  }
1310    
1311                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1312                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&                                  Data->qpel_precision = 1;
1313                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1314                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1315                                  CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;                                  SubpelRefine(Data);
                         Data->iMinSAD[0] -= lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[0].y, Data->iFcode);  
   
                         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);  
                         }  
1316                  }                  }
1317          }          }
1318    
1319          if(pParam->m_quarterpel) {          if (Data->rrv) {
1320                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1321                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1322          }          }
1323          else {  
1324            if(Data->qpel) {
1325                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1326                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1327                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1328            } else {
1329                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1330                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1331          }          }
1332    
1333          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1334          pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
   
         pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);  
1335  }  }
1336    
1337  /* B-frames code starts here */  /* motion estimation for B-frames */
1338    
1339  static __inline VECTOR  static __inline VECTOR
1340  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1341  {  {
1342  /* the stupidiest function ever */  /* the stupidiest function ever */
1343          if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];          return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
         else return pMB->b_mvs[0];  
1344  }  }
1345    
1346  static void __inline  static void __inline
# Line 1288  Line 1373 
1373                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1374          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1375    
1376          if ((x != 0)&&(y != 0)) {          if (x != 0 && y != 0) {
1377                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1378                  pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);                  pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1379          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
   
 // more?  
1380  }  }
1381    
1382    
1383  /* search backward or forward, for b-frames */  /* search backward or forward */
1384  static void  static void
1385  SearchBF(       const uint8_t * const pRef,  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1386                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1387                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1388                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
# Line 1315  Line 1398 
1398                          SearchData * const Data)                          SearchData * const Data)
1399  {  {
1400    
1401          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int i, iDirection = 255, mask;
   
         int i, iDirection, mask;  
1402          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1403          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1404          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1405          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1406            Data->qpel_precision = 0;
1407            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1408    
1409          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1410          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1411          Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1412          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1413            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1414            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1415    
1416          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1417    
1418          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,
1419                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1420    
1421          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1422            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1423    
1424          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1425    
1426          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
   
1427          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1428    
1429  // main loop. checking all predictions  // main loop. checking all predictions
1430          for (i = 0; i < 8; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1431                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1432                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1433          }          }
1434    
1435          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1436                  MainSearchPtr = SquareSearch;          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
1437                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1438    
1439          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1440    
1441            SubpelRefine(Data);
1442    
1443          HalfpelRefine(Data);          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1444                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1445                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1446                    Data->qpel_precision = 1;
1447                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1448                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1449                    SubpelRefine(Data);
1450            }
1451    
1452  // three bits are needed to code backward mode. four for forward  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
 // we treat the bits just like they were vector's  
         if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
         else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
1453    
1454            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1455            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
1456    
1457          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1458                  *best_sad = *Data->iMinSAD;                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1459                  pMB->mode = mode_current;                  pMB->mode = mode_current;
1460                    if (Data->qpel) {
1461                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1462                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1463                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1464                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1465                            else
1466                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1467                    } else {
1468                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1469                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1470                    }
1471                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1472                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1473          }          }
1474    
1475            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1476            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1477  }  }
1478    
1479  static int32_t  static void
1480    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1481                                    const IMAGE * const f_Ref,
1482                                    const IMAGE * const b_Ref,
1483                                    MACROBLOCK * const pMB,
1484                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1485                                    const SearchData * const Data)
1486    {
1487            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1488            int32_t sum;
1489            const int div = 1 + Data->qpel;
1490            int k;
1491            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1492    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1493    
1494            for (k = 0; k < 4; k++) {
1495                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1496                    dx += Data->directmvF[0].x / div;
1497                    b_dy += Data->directmvB[0].y / div;
1498                    b_dx += Data->directmvB[0].x / div;
1499            }
1500    
1501            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1502            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1503            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1504            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1505    
1506            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1507                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1508                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1509                                            stride);
1510    
1511            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1512    
1513            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1514                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1515                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1516                                            stride);
1517    
1518            if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1519    }
1520    
1521    static __inline uint32_t
1522  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1523                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1524                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1394  Line 1539 
1539    
1540  {  {
1541          int32_t skip_sad;          int32_t skip_sad;
1542          int k;          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
   
1543          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1544    
1545          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
1546          Data->referencemv = b_mb->mvs;          Data->Ref = f_Ref->y + k;
1547            Data->RefH = f_RefH + k;
1548            Data->RefV = f_RefV + k;
1549            Data->RefHV = f_RefHV + k;
1550            Data->bRef = b_Ref->y + k;
1551            Data->bRefH = b_RefH + k;
1552            Data->bRefV = b_RefV + k;
1553            Data->bRefHV = b_RefHV + k;
1554            Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1555            Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1556            Data->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1557            Data->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1558    
1559            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1560            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1561            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1562            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1563            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1564    
1565          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1566          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->qpel_precision = 0;
         Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
   
         Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;  
         Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;  
         Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);  
         Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);  
1567    
1568          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1569                  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 1421  Line 1571 
1571                  pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);                  pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1572                  pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;                  pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1573    
1574                  if ( ( pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx ) || ( pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx )                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1575                          || ( pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy ) || ( pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy )) {                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
1576    
1577                          *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
1578                          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"
1579                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1580                          return 0;                          return 256*4096;
1581                  }                  }
1582                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1583                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1584                          pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];                          pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1585                          Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];                          Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1586                          Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];                          Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1587                          break;                          break;
1588                  }                  }
1589          }          }
   
         if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)  
                 CheckCandidate = CheckCandidateDirect;  
         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;  
   
         (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);  
   
 // skip decision  
         if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {  
                 //possible skip - checking chroma. everything copied from MC  
                 //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though  
                 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));  
1590    
1591                  sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
                 dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
1592    
1593                  sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
                 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);  
1594    
1595                  if ((uint32_t) sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {  // initial (fast) skip decision
1596            if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1597                    //possible skip
1598                    if (Data->chroma) {
1599                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1600                          return *Data->iMinSAD;                          return *Data->iMinSAD; // skip.
1601                    } else {
1602                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1603                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1604                  }                  }
1605          }          }
1606    
# Line 1488  Line 1615 
1615    
1616          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1617    
1618          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1619    
         *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  
1620          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1621    
1622          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
                 pMB->mode = MODE_DIRECT;  
1623          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1624    
1625          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
# Line 1508  Line 1633 
1633                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1634                                                          ? Data->directmvB[k].y                                                          ? Data->directmvB[k].y
1635                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1636                    if (Data->qpel) {
1637                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1638                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1639                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1640                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1641                    }
1642    
1643                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1644                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1645                          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];
1646                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1647                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1648                          break;                          break;
1649                  }                  }
1650          }          }
1651          return skip_sad;          return skip_sad;
1652  }  }
1653    
1654    static void
1655  static __inline void  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
 SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  
1656                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1657                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1658                                  const uint8_t * const f_RefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1659                                  const uint8_t * const b_Ref,                                  const IMAGE * const b_Ref,
1660                                  const uint8_t * const b_RefH,                                  const uint8_t * const b_RefH,
1661                                  const uint8_t * const b_RefV,                                  const uint8_t * const b_RefV,
1662                                  const uint8_t * const b_RefHV,                                  const uint8_t * const b_RefHV,
# Line 1541  Line 1674 
1674    
1675  {  {
1676    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
1677          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1678          SearchData bData;          SearchData bData;
1679    
1680          bData.iMinSAD = fData->iMinSAD;          fData->qpel_precision = 0;
1681          *bData.iMinSAD = 4096*256;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1682          bData.Cur = fData->Cur;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1683          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
         bData.currentMV = fData->currentMV + 1;  
         bData.iQuant = fData->iQuant;  
1684          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1685    
1686          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1687          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;
1688          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1689          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1690          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1691          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;
1692          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1693          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1694            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1695            bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1696            bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1697            bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1698            bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1699    
1700    
1701          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1702          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1703            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1704    
1705          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);
1706          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);  
1707    
1708          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;
1709          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;
1710          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;
1711          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;
1712    
1713          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;
1714          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;
1715          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;
1716          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;
1717    
1718          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1719    
1720  //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)  //diamond
   
1721          do {          do {
1722                  iDirection = 255;                  iDirection = 255;
1723                  // forward MV moves                  // forward MV moves
# Line 1598  Line 1731 
1731                  // backward MV moves                  // backward MV moves
1732                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1733                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
   
1734                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1735                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1736                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1606  Line 1738 
1738    
1739          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1740    
1741  // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's  //qpel refinement
1742          *fData->iMinSAD +=  2 * lambda_vec16[fData->iQuant];          if (fData->qpel) {
1743                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1744                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1745                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1746                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1747                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1748                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1749                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1750                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1751                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1752                    SubpelRefine(fData);
1753                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1754                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1755                    SubpelRefine(&bData);
1756            }
1757    
1758            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1759    
1760          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1761                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
1762                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1763                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1764                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1765                    if (fData->qpel) {
1766                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1767                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1768                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1769                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1770                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1771                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1772                    } else {
1773                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1774                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1775                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1776                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1777          }          }
1778  }  }
1779    }
1780    
1781  void  void
1782  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
# Line 1634  Line 1790 
1790                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1791                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
1792                                           // backward (future) reference                                           // backward (future) reference
1793                                           const MACROBLOCK * const b_mbs,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
1794                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
1795                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
1796                                           const IMAGE * const b_refV,                                           const IMAGE * const b_refV,
1797                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
1798  {  {
1799          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
1800          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
1801            uint32_t skip_sad;
1802          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;
1803          static const VECTOR zeroMV={0,0};          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1804    
1805          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1806    
# Line 1655  Line 1812 
1812          SearchData Data;          SearchData Data;
1813          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
1814          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
1815            VECTOR currentQMV[3];
1816            int32_t temp[8];
1817            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1818          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1819          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1820          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1821          Data.iQuant = frame->quant;          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
1822            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1823            Data.rounding = 0;
1824            Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
1825            Data.temp = temp;
1826    
1827            Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1828          // note: i==horizontal, j==vertical          // note: i==horizontal, j==vertical
   
1829          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1830    
1831                  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 1834 
1834                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1835                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1836    
1837  /* 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 */
1838                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1839                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1840                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1841                                  continue;                                  continue;
1842                          }                          }
1843    
1844                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1845                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
1846                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
1847                            pMB->quant = frame->quant;
1848    
1849  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1850          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
   
1851                          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,
1852                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1853                                                                          &frame->image,                                                                          &frame->image,
# Line 1693  Line 1861 
1861    
1862                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1863    
 //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.  
 //      To disable any other mode, just comment the function call  
   
1864                          // forward search                          // forward search
1865                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1866                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
1867                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
1868                                                  frame->fcode, pParam,                                                  frame->fcode, pParam,
# Line 1705  Line 1870 
1870                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
1871    
1872                          // backward search                          // backward search
1873                          SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1874                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
1875                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
1876                                                  frame->bcode, pParam,                                                  frame->bcode, pParam,
# Line 1713  Line 1878 
1878                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
1879    
1880                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
1881                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1882                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
                                                 b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
1883                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
1884                                                  i, j,                                                  i, j,
1885                                                  frame->fcode, frame->bcode,                                                  frame->fcode, frame->bcode,
# Line 1725  Line 1889 
1889                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
1890                                                  &Data);                                                  &Data);
1891    
1892    // final skip decision
1893                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
1894                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
1895                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
1896    
1897                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
1898                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
1899                                          f_count++;                                          f_count++;
1900                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
1901                                          break;                                          break;
1902                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
1903                                          b_count++;                                          b_count++;
1904                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
1905                                          break;                                          break;
1906                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
1907                                          i_count++;                                          i_count++;
1908                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
1909                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
1910                                          break;                                          break;
1911                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
1912                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
1913                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
1914                                  default:                                  default:
1915                                          break;                                          break;
1916                          }                          }
1917                  }                  }
1918          }          }
   
 //      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);  
   
1919  }  }
1920    
1921  /* Hinted ME starts here */  static __inline void
1922    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
1923  static void                                  const uint8_t * const pCur,
1924  Search8hinted(const SearchData * const OldData,                                  const int x,
1925                  const int x, const int y,                                  const int y,
                 const uint32_t MotionFlags,  
1926                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1927                  MACROBLOCK * const pMB,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                 const int block,  
1928                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1929  {  {
         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));  
1930    
1931          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,          int i, mask;
1932                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);          VECTOR pmv[3];
1933            MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1934    
1935          CheckCandidate = CheckCandidate8;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
1936    
1937          temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
1938            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
1939            else
1940                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
1941                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
1942                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
1943                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
1944                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
1945    
1946          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1947                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, Data->rrv);
                         else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
1948    
1949          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1950            Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1951    
1952          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1953                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1954                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;          pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
1955          }          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
1956            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
1957    
1958          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
                 temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD  
1959    
1960                  HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
1961    
1962                  if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
1963                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
1964                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
1965                  }                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
         }  
1966    
1967          if(pParam->m_quarterpel) {                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
1968                  if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
                         (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {  
                                 CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;  
                                 QuarterpelRefine(Data);  
                 }  
         }  
1969    
1970          if(pParam->m_quarterpel) {                  for (i = 0; i < 4; i++) {
1971                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;                          MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
1972                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;                          MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
1973                            MB->mode = MODE_INTER;
1974                            MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
1975          }          }
         else {  
                 pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;  
                 pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;  
1976          }          }
   
         pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);  
         pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);  
   
         pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);  
1977  }  }
1978    
1979    #define INTRA_BIAS              2500
1980    #define INTRA_THRESH    1500
1981    #define INTER_THRESH    1400
1982    
1983  static void  int
1984  SearchPhinted ( const uint8_t * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
1985                                  const uint8_t * const pRefH,                          FRAMEINFO * const Current,
1986                                  const uint8_t * const pRefV,                          MBParam * const pParam,
1987                                  const uint8_t * const pRefHV,                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames
1988                                  const IMAGE * const pCur,                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
1989                                  const int x,                          int bCount) // number of B frames in a row
                                 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)  
1990  {  {
1991            uint32_t x, y, intra = 0;
1992            int sSAD = 0;
1993            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
1994            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
1995            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
1996    
1997          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
1998            VECTOR currentMV[5];
1999          int i, t;          SearchData Data;
2000          MainSearchFunc * MainSearchPtr;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2001            Data.currentMV = currentMV;
2002          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          Data.iMinSAD = iMinSAD;
2003          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          Data.iFcode = Current->fcode;
2004                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);          Data.rrv = Current->global_flags & XVID_REDUCED;
2005            Data.temp = temp;
2006          Data->Cur = pCur->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          CheckCandidate = CheckCandidate32I;
         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;  
   
2007    
2008          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2009          pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2010          if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed          else
2011          if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2012          if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
         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;  
2013    
2014          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          InterThresh += 400 * (1 - bCount);
2015            if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;
2016    
2017          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (sadInit) (*sadInit) ();
2018    
2019          for(i = 0; i < 5; i++) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2020                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2021                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                          int i;
2022    
2023                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2024    
2025                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2026    
2027                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2028                                    int dev;
2029                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2030                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2031                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2032                                                                            pParam->edged_width);
2033                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2034                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2035                                                    if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
2036          }          }
   
         if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {  
   
                 if(inter4v)  
                         CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;  
                 else  
                         CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;  
   
                 QuarterpelRefine(Data);  
2037          }          }
2038                                    sSAD += pMB->sad16;
2039                            }
         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);  
2040          }          }
   
         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;  
2041          }          }
2042            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2043    //      if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS) return I_VOP;
2044            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2045            emms();
2046            return B_VOP;
2047    
2048  }  }
2049    
2050  void  
2051  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,  static WARPPOINTS
2052                                                  FRAMEINFO * const current,  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2053                                                  FRAMEINFO * const reference,                                  const MBParam * const pParam,
2054                                    const FRAMEINFO * const current,
2055                                    const FRAMEINFO * const reference,
2056                                                  const IMAGE * const pRefH,                                                  const IMAGE * const pRefH,
2057                                                  const IMAGE * const pRefV,                                                  const IMAGE * const pRefV,
2058                                                  const IMAGE * const pRefHV)                                                  const IMAGE * const pRefHV)
2059  {  {
         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;  
2060    
2061          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2062                  return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks          const int deltay=8;
2063                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside          const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
                                   // encoder_create() - so please fix me!  
2064    
2065          Data.RefQ = qimage;          WARPPOINTS gmc;
2066    
2067          if (sadInit) (*sadInit) ();          uint32_t mx, my;
2068    
2069          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          int MBh = pParam->mb_height;
2070                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {          int MBw = pParam->mb_width;
2071    
2072                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2073            double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2074            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2075            double a,b,c,n,denom;
2076            double meanx,meany;
2077            int num,oldnum;
2078    
2079  //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being          if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n"); return gmc;}
                         if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;  
2080    
2081    // filter mask of all blocks
2082    
2083                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {          for (my = 1; my < MBh-1; my++)
2084                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;          for (mx = 1; mx < MBw-1; mx++)
2085                                  pMB->quant = current->quant; }          {
2086                          else                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2087                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {                  const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2088                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                  const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
                                         if (quant > 31) quant = 31;  
                                         else if (quant < 1) quant = 1;  
                                         pMB->quant = quant;  
                                 }  
2089    
2090                          SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2091                                                          y, current->motion_flags, pMB->quant,                          continue;
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
2092    
2093                  }                  if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2094          }                  &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2095          free(qimage);                  &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2096                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2097                            MBmask[mbnum]=1;
2098  }  }
2099    
2100  static __inline int          for (my = 1; my < MBh-1; my++)
2101  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,          for (mx = 1; mx < MBw-1; mx++)
                                 const uint8_t * const pCur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
2102  {  {
2103                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2104    
2105          int i, mask;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2106          VECTOR pmv[3];                  if (!MBmask[mbnum])
2107                            continue;
         *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;  
         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 + (x + y * pParam->edged_width) * 16;  
         Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;  
2108    
2109          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;                  if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= grad )
2110                            MBmask[mbnum] = 0;
2111                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= grad )
2112                            MBmask[mbnum] = 0;
2113    
2114          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          }
         pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);  
         pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);  
         pmv[2].x = pmv[2].y = 0;  
2115    
2116          CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);          emms();
         if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))  
                 CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);  
         if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))  
                 CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);  
2117    
2118          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);          do {            /* until convergence */
2119    
2120          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          a = b = c = n = 0;
2121                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2122            for (my = 0; my < MBh; my++)
2123                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2124                    {
2125                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2126                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2127                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2128    
2129          return *(Data->iMinSAD);                          if (!MBmask[mbnum])
2130  }                                  continue;
2131    
2132  #define INTRA_THRESH    1350                          n++;
2133  #define INTER_THRESH    900                          a += 16*mx+8;
2134                            b += 16*my+8;
2135                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2136    
2137                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2138                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2139                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2140                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2141                    }
2142    
2143            denom = a*a+b*b-c*n;
2144    
2145    /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2146    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2147    
2148            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2149            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                + b*DtimesF[3];
2150            sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2151            sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2152    
2153            sol[0] /= denom;
2154            sol[1] /= denom;
2155            sol[2] /= denom;
2156            sol[3] /= denom;
2157    
2158            meanx = meany = 0.;
2159            oldnum = 0;
2160            for (my = 0; my < MBh; my++)
2161                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2162                    {
2163                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2164                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2165                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2166    
2167  int                          if (!MBmask[mbnum])
2168  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,                                  continue;
                         const IMAGE * const pCurrent,  
                         MBParam * const pParam,  
                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                         const uint32_t iFcode)  
 {  
         uint32_t x, y, intra = 0;  
         int sSAD = 0;  
2169    
2170          VECTOR currentMV;                          oldnum++;
2171          int32_t iMinSAD;                          meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2172          SearchData Data;                          meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2173          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;                  }
         Data.currentMV = &currentMV;  
         Data.iMinSAD = &iMinSAD;  
         Data.iFcode = iFcode;  
         Data.iQuant = 2;  
2174    
2175          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2176                    meanx /= oldnum;
2177            else
2178                    meanx = 0.25;
2179    
2180          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {          if (4*meany > oldnum)
2181                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {                  meany /= oldnum;
2182                          int sad, dev;          else
2183                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                  meany = 0.25;
2184    
2185                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,  /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2186                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2187    */
2188            num = 0;
2189            for (my = 0; my < MBh; my++)
2190                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2191                    {
2192                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2193                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2194                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2195    
2196                          if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work                          if (!MBmask[mbnum])
2197                                  if (sad > INTRA_THRESH) {                                  continue;
                                         dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                                   pParam->edged_width);  
                                         if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;  
                                         if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame  
                                 }  
                                 sSAD += sad;  
                         }  
2198    
2199                            if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2200                               || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2201                                    MBmask[mbnum]=0;
2202                            else
2203                                    num++;
2204                  }                  }
         }  
         sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);  
         if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame  
         emms();  
         return 0; // B frame  
2205    
2206  }          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2207    
2208  int          if (num < 4)
 FindFcode(      const MBParam * const pParam,  
                         const FRAMEINFO * const current)  
2209  {  {
2210          uint32_t x, y;                  gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y= gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y= gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y=0;
2211          int max = 0, min = 0, i;          } else {
2212    
2213          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2214                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2215    
2216                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2217                          for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
                                 if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;  
                                 if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;  
2218    
2219                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;                  gmc.duv[2].x=0;
2220                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;                  gmc.duv[2].y=0;
                         }  
                 }  
2221          }          }
2222    //      fprintf(stderr,"wp1 = ( %4d, %4d)  wp2 = ( %4d, %4d) \n", gmc.duv[0].x, gmc.duv[0].y, gmc.duv[1].x, gmc.duv[1].y);
2223    
2224          min = -min;          free(MBmask);
         max += 1;  
         if (min > max) max = min;  
2225    
2226          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);          return gmc;
         return i;  
2227  }  }

Legend:
Removed from v.596  
changed lines
  Added in v.818

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