[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 661, Tue Nov 19 13:43:00 2002 UTC revision 724, Sun Dec 15 14:24:20 2002 UTC
# Line 31  Line 31 
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34    #include <string.h>     // memcpy
35    
36  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
37  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 47  Line 48 
48  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
49  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
50  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
51    
52  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
53  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
54    
 #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \  
         switch ( (((X)&1)<<1) + ((Y)&1) ) \  
         { \  
                 case 0 : REF = (uint8_t *)data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 1 : REF = (uint8_t *)data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 2 : REF = (uint8_t *)data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 default : REF = (uint8_t *)data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
         } \  
 }  
 // I hate those macros :/  
 #define GET_REFERENCE2(X, Y, REF) { \  
         switch ( (((X)&1)<<1) + ((Y)&1) ) \  
         { \  
                 case 0 : REF = (uint8_t *)data->bRef + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 1 : REF = (uint8_t *)data->bRefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 2 : REF = (uint8_t *)data->bRefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 default : REF = (uint8_t *)data->bRefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
         } \  
 }  
   
   
 #define iDiamondSize 2  
   
55  static __inline int  static __inline int
56  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
57  {  {
58          int xb, yb;          int xb, yb;
59            if (qpel) { x *= 2; y *= 2;}
60            else if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
61            x = pred.x - x;
62            y = pred.y - y;
63    
64          if (x == 0) xb = 1;          if (x == 0) xb = 1;
65          else {          else {
# Line 107  Line 88 
88          dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];          dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];
89          dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];          dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];
90    
91          switch (((dx & 1) << 1) + (dy & 1))     { // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
92    
93            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
94                  case 0:                  case 0:
95                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
96                          sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
# Line 134  Line 117 
117                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
118                          break;                          break;
119          }          }
120            data->temp[5]  = dx; data->temp[6] = dy; data->temp[7] = sad; //backup
121          return sad;          return sad;
122  }  }
123    
124    static __inline const uint8_t *
125    GetReference(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
126    {
127    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
128            switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
129                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
130                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
131                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
132                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
133                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
134                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
135                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
136                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
137            }
138    }
139    
140  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  static uint8_t *
141    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)
142    {
143    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
144            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
145            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
146            const uint32_t rounding = data->rounding;
147            const int halfpel_x = x/2;
148            const int halfpel_y = y/2;
149            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
150    
151            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
152            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
153            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
154            case 0: // pure halfpel position
155                    Reference = (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
156                    Reference += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
157                    break;
158    
159            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
160                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
161                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
162                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
163                    break;
164    
165            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
166                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
167                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
168                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
169                    break;
170    
171            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
172                             // bottom left/right) during qpel refinement
173                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
174                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
175                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
176                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
177                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
178                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
179                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
180                    break;
181            }
182            return Reference;
183    }
184    
185    static uint8_t *
186    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
187    {
188    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
189            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
190            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
191            const uint32_t rounding = data->rounding;
192            const int halfpel_x = x/2;
193            const int halfpel_y = y/2;
194            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
195    
196            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
197            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
198            case 0: // pure halfpel position
199                    return (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
200            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
201                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
202                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
203                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
204                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
205                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
206                    break;
207    
208            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
209                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
210                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
211                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
212                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
213                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
214                    break;
215    
216            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
217                             // bottom left/right) during qpel refinement
218                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
219                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
220                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
221                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
222                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
223                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
224                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
225                    break;
226            }
227            return Reference;
228    }
229    
230    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
231    
232  static void  static void
233  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
234  {  {
235          int t;          int t, xc, yc;
236          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
237            VECTOR * current;
238    
239          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
240                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
241    
242          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
243                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
244                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
245                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
246                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else {
247                    Reference = GetReference(x, y, 0, data);
248                    current = data->currentMV;
249                    xc = x; yc = y;
250          }          }
251            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
252    
253          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
254    
         if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predQMV.x, 2*y - data->predQMV.y, data->iFcode);  
         else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
   
255          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
256          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
257    
258          if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(x, y, data);          if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(xc, yc, data);
259    
260          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
261                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
262                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
263                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
264    
265          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
266                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
267          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
268                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
269          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
270                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
271          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
272                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
273    
274  }  }
275    
276  static void  static void
277  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
 {  
         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;  
         }  
   
         sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         if (data->qpel) //only to be used in b-frames' ME  
                 sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode) * sad)/1000;  
         else  
                 sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode) * sad)/1000;  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
   
 static void  
 CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
   
 // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
278  {  {
279          int t;          int t;
280          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;  
281    
282          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
283                    ( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
284                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
285    
286          GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this refenrence is used in all cases          Reference = GetReference(x, y, 0, data);
287          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
288    
289          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 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);  
290    
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
         }  
   
         data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);  
   
         t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  
291          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
292          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
293    
         if (data->chroma)  
                 data->temp[0] += ChromaSAD(x/2, y/2, data);  
   
294          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
295                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
296                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
297          /*      *dir = Direction;*/ }                  *dir = Direction; }
298    
299          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
300                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
301          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
302                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
303          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
304                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
305          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
306                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
307  }  }
308    
309  static void  static void
310  CheckCandidate16no4v_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
   
 // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
 // this function is for B-frames' search only  
311  {  {
         uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
312          int32_t sad;          int32_t sad;
313            const uint8_t * Reference;
314            int t;
315            VECTOR * current;
316    
317          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
318                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
319    
320          GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this refenrence is used in all cases          if (data->rrv)
321          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )                  if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero integer value
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
322    
323          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
324                  GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
325                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);                  current = data->currentQMV;
326                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);          } else {
327                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);                  Reference = GetReference(x, y, 0, data);
328                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);                  current = data->currentMV;
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 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, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
329          }          }
330            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
331                                            data->qpel && !data->qpel_precision && !data->rrv, data->rrv);
332    
333          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
334          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode) * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
335    
336          if (sad < data->iMinSAD[0]) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
337                  data->iMinSAD[0] = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
338                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;                  current->x = x; current->y = y;
339          /*      *dir = Direction;*/ }                  *dir = Direction; }
340  }  }
341    
342  static void  static void
# Line 376  Line 362 
362  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)
363  {  {
364          int32_t sad;          int32_t sad;
365          const int xb = data->currentMV[1].x;          int xb, yb, t;
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
366          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
367            VECTOR *current;
368    
369          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
370                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
371    
372          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {          if (data->qpel_precision) {
373                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
374                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
375                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
376                  default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
377          }          } else {
378                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, 0, data);
379          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
380                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReference(xb, yb, 1, data);
381                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
   
         sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);  
   
         if (data->qpel)  
                 sad += (data->lambda16 *  
                         ( d_mv_bits(2*xf - data->predMV.x, 2*yf - data->predMV.y, data->iFcode) +  
                           d_mv_bits(2*xb - data->bpredMV.x, 2*yb - data->bpredMV.y, data->iFcode)) * sad)/1000;  
         else  
                 sad += (data->lambda16 *  
                         ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +  
                           d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode)) * sad)/1000;  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
   
   
 static void  
 CheckCandidateInt_qpel(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
 // CheckCandidateInt variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
   
         int32_t sad;  
         const int xb = data->currentQMV[1].x;  
         const int yb = data->currentQMV[1].y;  
         uint8_t * ReferenceF = (uint8_t *)data->RefQ;  
         uint8_t * ReferenceB = (uint8_t *)data->RefQ + 16;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV;  
         const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
   
         if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)  
                 || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;  
   
         halfpelMV.x = xf/2; //forward first  
         halfpelMV.y = yf/2;  
         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
         switch( ((xf&1)<<1) + (yf&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceF);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, yf - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(xf - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, yf - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(xf - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(xf - halfpelMV.x, yf - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
382          }          }
383    
384          halfpelMV.x = xb/2; //backward          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0)
385          halfpelMV.y = yb/2;                   + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
         switch( ((xb&1)<<1) + (yb&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceB);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, yb - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(xb - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, yb - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE2(xb - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE2(xb - halfpelMV.x, yb - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
         }  
386    
387          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
388            sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
         sad += (data->lambda16 *  
                         ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +  
                           d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode)) * sad)/1000;  
389    
390          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
391                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
392                  data->currentQMV->x = xf; data->currentQMV->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
393                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
394  }  }
395    
# Line 528  Line 401 
401          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
402          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
403          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
404            const VECTOR zeroMV={0,0};
405    
406          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
407    
# Line 547  Line 421 
421                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
422                          || ( 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;
423    
424                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {                  if (!data->qpel) {
425                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
426                          case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
                         case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 }  
   
                 switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                         case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 }  
   
                 sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                 ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                 data->iEdgedWidth);  
                 if (sad > *(data->iMinSAD)) return;  
         }  
   
         sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
   
   
 static void  
 CheckCandidateDirect_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
         int32_t sad = 0;  
         int k;  
         VECTOR mvs, b_mvs, halfpelMV;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;  
         const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
   
         if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;  
   
         for (k = 0; k < 4; k++) {  
                 ReferenceF = (uint8_t *)data->RefQ;  
                 ReferenceB = (uint8_t *)data->RefQ + 64;  
   
                 mvs.x = data->directmvF[k].x + x;  
                 b_mvs.x = ((x == 0) ?  
                         data->directmvB[k].x  
                         : mvs.x - data->referencemv[k].x);  
   
                 mvs.y = data->directmvF[k].y + y;  
                 b_mvs.y = ((y == 0) ?  
                         data->directmvB[k].y  
                         : mvs.y - data->referencemv[k].y);  
   
                 if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )  
                         || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;  
   
                 halfpelMV.x = mvs.x/2; //forward first  
                 halfpelMV.y = mvs.y/2;  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
                 switch( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {  
                 case 0: // pure halfpel position  
                         GET_REFERENCE(halfpelMV.x + 16*(k&1), halfpelMV.y + 16*(k>>1), ReferenceF);  
                         break;  
   
                 case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1+8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                         ref2+ 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                         ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                                  // bottom left/right) during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                         GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref4);  
                         interpolate8x8_avg4(ReferenceF, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref3 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref4 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
                 }  
   
                 halfpelMV.x = b_mvs.x/2;  
                 halfpelMV.y = b_mvs.y/2;  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in most cases  
                 switch( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                 case 0: // pure halfpel position  
                         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x + 16*(k&1), halfpelMV.y + 16*(k>>1), ReferenceB);  
                         break;  
   
                 case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1+8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2+ 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                         interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
   
                 default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                                  // bottom left/right) during qpel refinement  
                         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                         GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                         GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref4);  
                         interpolate8x8_avg4(ReferenceB, ref1 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref2 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref3 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
                                                                 ref4 + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth), iEdgedWidth, 0);  
                         break;  
427                  }                  }
428                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
429                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
430    
431                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
432                                                  ReferenceF,                                                  ReferenceF, ReferenceB,
                                                 ReferenceB,  
433                                                  data->iEdgedWidth);                                                  data->iEdgedWidth);
434                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
435          }          }
436    
437          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)/1000;
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
   
 static void  
 CheckCandidateDirectno4v_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
         int32_t sad = 0;  
         VECTOR mvs, b_mvs, halfpelMV;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint8_t * ReferenceF = (uint8_t *)data->RefQ;  
         uint8_t * ReferenceB = (uint8_t *)data->RefQ + 64;  
   
         if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;  
   
         mvs.x = data->directmvF[0].x + x;  
         b_mvs.x = ((x == 0) ?  
                         data->directmvB[0].x  
                         : mvs.x - data->referencemv[0].x);  
   
         mvs.y = data->directmvF[0].y + y;  
         b_mvs.y = ((y == 0) ?  
                         data->directmvB[0].y  
                         : mvs.y - data->referencemv[0].y);  
   
         if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )  
                         || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )  
                         || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;  
   
         halfpelMV.x = mvs.x/2; //forward first  
         halfpelMV.y = mvs.y/2;  
         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1); // this reference is used in all cases  
         switch( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {  
         case 0: // pure halfpel position  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceF);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(mvs.x - halfpelMV.x, mvs.y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceF+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
         }  
   
         halfpelMV.x = b_mvs.x/2; //backward  
         halfpelMV.y = b_mvs.y/2;  
         GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
         switch( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ReferenceB);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB, ref1, ref2, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg2(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE2(halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE2(b_mvs.x - halfpelMV.x, b_mvs.y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, 0);  
                 interpolate8x8_avg4(ReferenceB+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, 0);  
                 break;  
         }  
   
         sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);  
         sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;  
438    
439          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
440                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
# Line 797  Line 442 
442                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
443  }  }
444    
   
445  static void  static void
446  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)
447  {  {
# Line 805  Line 449 
449          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
450          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
451          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
452            const VECTOR zeroMV = {0,0};
453    
454          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
455    
# Line 823  Line 468 
468                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
469                  || ( 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;
470    
471          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {          if (!data->qpel) {
472                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
473                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
                 case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
   
         switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                 case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
474          }          }
475            ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
476            ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
477    
478          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
479          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)/1000;
480    
481          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
482                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
# Line 855  Line 493 
493          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
494                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
495    
496          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
497          {          else Reference =  GetReference(x, y, 0, data);
                 case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
498    
499          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
500          if (data->qpel) t = d_mv_bits(2 * x - data->predQMV.x, 2 * y - data->predQMV.y, data->iFcode);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
         else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
501    
502          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
503    
# Line 875  Line 507 
507                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
508  }  }
509    
 static void  
 CheckCandidate8_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 // CheckCandidate8 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;  
   
         GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
         switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, Reference);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 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(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, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
         }  
   
         sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);  
         sad += (data->lambda8 * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode) * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
   
510  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
511    
512  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
# Line 943  Line 519 
519    
520                  int iDirection;                  int iDirection;
521    
522                  do {          for(;;) { //forever
523                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
524                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
525                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 961  Line 537 
537                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
538                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
539                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
540                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
541                            }
542    
543                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
544                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
545                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
546                            }
547                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
548                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
549                                  case 2:                                  case 2:
# Line 1016  Line 594 
594                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
595                          }                          }
596                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
597  }  }
598    
599  static void  static void
# Line 1066  Line 643 
643                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
644                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
645                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
646                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
647                            }
648                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
649                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
650                          }                          }
# Line 1080  Line 657 
657  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
658    
659  static void  static void
660  HalfpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
661  {  {
662  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
663            VECTOR backupMV;
         VECTOR backupMV = *(data->currentMV);  
664          int iDirection; //not needed          int iDirection; //not needed
665    
666          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          if (data->qpel_precision)
667          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);                  backupMV = *(data->currentQMV);
668          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          else backupMV = *(data->currentMV);
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);  
 }  
   
   
 static void  
 QuarterpelRefine(const SearchData * const data)  
 {  
 /* Perform quarter pixel refinement*/  
   
         VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);  
         int iDirection; //not needed  
669    
670          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
671          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
# Line 1118  Line 677 
677    
678          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
679          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
   
680  }  }
681    
682  static __inline int  static __inline int
683  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
684                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
685                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant, int rrv)
686    
687  {  {
688  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
689          to make sure that SKIP is possible (todo)          to make sure that SKIP is possible (todo)
690          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
691            if(rrv) {
692                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16,
693                                                    reference->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
694                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
695                    sadC += sad16(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16,
696                                                    reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
697                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
698                    return 1;
699            } else {
700          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
701                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
702          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
703          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
704                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
705          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
   
706          return 1;          return 1;
707  }  }
708    }
709    
710  static __inline void  static __inline void
711  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
# Line 1169  Line 735 
735    
736          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
737    
738            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
739            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
740    
741          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
742          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
743          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
744          uint8_t *qimage;          uint8_t *qimage;
745    
746          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
747          int32_t temp[5];          int32_t temp[8];
748          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
749          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
750          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
751          SearchData Data;          SearchData Data;
752            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
753          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
754          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
755          Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentQMV = currentQMV;
# Line 1189  Line 759 
759          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
760          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
761          Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;          Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
762            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
763    
764            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
765                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
766                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
767                    Data.qpel = Data.chroma = 0;
768            }
769    
770          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
771                  return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks                  return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
# Line 1197  Line 774 
774          Data.RefQ = qimage;          Data.RefQ = qimage;
775          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
776    
777          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
778                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
779                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
780    
781                          pMB->sad16                          if (Data.rrv) pMB->sad16 =
782                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
783                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
784                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
785    
786                            else pMB->sad16 =
787                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
788                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
789                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
790    
# Line 1231  Line 813 
813  //initial skip decision  //initial skip decision
814  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
815                          if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
816                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH)                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH  * (Data.rrv ? 4:1) )
817                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
818                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
819                                                  continue;                                                  continue;
820                                          }                                          }
# Line 1246  Line 828 
828  /* 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?" */
829                          if (current->coding_type == P_VOP)      {                          if (current->coding_type == P_VOP)      {
830                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
831                                  && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )                                          && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )
832                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
833                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
834                                                  continue;                                                  continue;
835                                          }                                          }
# Line 1263  Line 845 
845                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
846    
847                          if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD                          if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
848                            if (Data.rrv) InterBias *= 4; //??
849    
850                          if (InterBias < pMB->sad16)  {                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
851                                  const int32_t deviation =                                  int32_t deviation;
852                                          dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  if (Data.rrv) {
853                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
854                                                                                    pParam->edged_width)
855                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16,
856                                                                                    pParam->edged_width)
857                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * pParam->edged_width,
858                                                                                    pParam->edged_width)
859                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * (pParam->edged_width+1),
860                                                                                    pParam->edged_width);
861                                    } else
862                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
863                                                    pParam->edged_width);                                                    pParam->edged_width);
864    
865                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
# Line 1314  Line 907 
907  }  }
908    
909  static __inline void  static __inline void
910  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
911                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
912  {  {
913    
914  //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
915            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
916    
917          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
918                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
919                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
920          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
# Line 1332  Line 926 
926      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
927    
928          // [1] median prediction          // [1] median prediction
929          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);          if (rrv) { //median is in halfzero-precision
930                    pmv[1].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].x);
931                    pmv[1].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].y);
932            } else { pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y); }
933    
934          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
935    
936          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
937          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
938    
939          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
940                  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
941                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
942          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
943    
944            if (rrv) {
945                    int i;
946                    for (i = 0; i < 7; i++) {
947                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEDOWN(pmv[i].x);
948                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x); // a trick
949                    }
950            }
951  }  }
952    
953  static void  static void
# Line 1366  Line 971 
971          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
972          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
973    
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
974          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,
975                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
976    
977          Data->predMV = pmv[0];          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
978    
979          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->temp[5] = Data->temp[7] = 256*4096; // to reset chroma-sad cache
980          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
981          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
982            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
983          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
984          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
985          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
986          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
987          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
988          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
989            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
990            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
991    
992          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
993          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
994            Data->qpel_precision = 0;
         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); }  
995    
996          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
997    
998          for(i = 0;  i < 5; i++)          for(i = 0;  i < 5; i++)
999                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1000    
1001          if (pParam->m_quarterpel) {          if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1002                  Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          else Data->predMV = pmv[0];
                 i = d_mv_bits(Data->predQMV.x, Data->predQMV.y, Data->iFcode);  
         } else i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);  
1003    
1004            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1005          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;
1006          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1007          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
# Line 1415  Line 1015 
1015                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
1016    
1017          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1018                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1019    
1020          if (inter4v || pParam->m_quarterpel || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;          if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate32;
1021          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          else if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1022                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1023    
1024  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions */
1025    
# Line 1448  Line 1049 
1049                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1050                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1051                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1052                            if (Data->rrv) {
1053                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1054                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1055                            } else
1056                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1057                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1058                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
# Line 1461  Line 1066 
1066                          }                          }
1067    
1068                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1069                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          if (!MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 || Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 0;
1070                          else startMV.x = startMV.y = 0;                          else startMV.x = startMV.y = 1;
1071                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1072                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1073    
# Line 1475  Line 1080 
1080                  }                  }
1081          }          }
1082    
1083          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1084    
1085          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1086                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1087                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1088          }          }
1089    
1090          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          if((!Data->rrv) && (pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1091    
1092                  CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;                  Data->qpel_precision = 1;
1093                  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,
1094                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1095    
1096                  QuarterpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1097          }          }
1098    
1099          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;
# Line 1499  Line 1104 
1104                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1105                  Data8.RefQ = Data->RefQ;                  Data8.RefQ = Data->RefQ;
1106                  Data8.qpel = Data->qpel;                  Data8.qpel = Data->qpel;
1107                    Data8.rrv = Data->rrv;
1108                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1109                  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);
1110                  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);
1111                  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);
1112    
1113                  if (Data->chroma) {                  if (Data->chroma) {
1114                          int sum, dx, dy;                          int sumx, sumy, dx, dy;
   
                         if(pParam->m_quarterpel) {  
                                 sum = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;  
                         } else sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
1115    
1116                          if(pParam->m_quarterpel) {                          if(pParam->m_quarterpel) {
1117                                  sum = pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;                                  sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1118                          } else sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;                                  sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1119                          dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];                          } else {
1120                                    sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1121                                    sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1122                            }
1123                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
1124                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
1125    
1126                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
1127                  }                  }
1128          }          }
1129    
1130            if (Data->rrv) {
1131                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1132                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1133            }
1134          if (!(inter4v) ||          if (!(inter4v) ||
1135                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1136                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
# Line 1529  Line 1139 
1139                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1140                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1141    
                 pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                         = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
   
1142                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1143                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1144    
1145                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if(pParam->m_quarterpel) {
1146                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1147                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1148                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1149                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1150                  } else {                  } else {
1151                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1152                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
# Line 1560  Line 1169 
1169                  const int block,                  const int block,
1170                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1171  {  {
1172            int i = 0;
1173          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1174          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1175          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1176    
1177          if(pParam->m_quarterpel) {          if(pParam->m_quarterpel) {
1178                  Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1179                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1180                                                                          d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1181                                                                                                  Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
1182          } else {          } else {
1183                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1184                  if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *                  if (block != 0) {
1185                                                                          d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,                          if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1186                                                                                                  Data->currentMV->y - Data->predMV.y,                                                                                          Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
                                                                                                 Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;  
1187          }          }
1188            }
1189    
1190            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1191    
1192          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
1193                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1194    
1195                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Ref = OldData->Ref + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1196                  Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefH = OldData->RefH + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1197                  Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefV = OldData->RefV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1198                  Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefHV = OldData->RefHV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1199    
1200                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1201                    Data->qpel_precision = 0;
1202    
1203                  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,
1204                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1205                  CheckCandidate = CheckCandidate8;  
1206                    if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1207                    else CheckCandidate = CheckCandidate8;
1208    
1209                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1210                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
# Line 1610  Line 1225 
1225                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1226                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1227    
1228                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1229    
1230                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1231                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
# Line 1618  Line 1233 
1233                          }                          }
1234                  }                  }
1235    
1236                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if(!Data->rrv && Data->qpel) {
1237                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1238                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1239                          CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;                          Data->qpel_precision = 1;
1240                          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,
1241                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 1, 0);
1242                          QuarterpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1243                          }                          }
1244                  }                  }
1245          }          }
1246    
1247          if(pParam->m_quarterpel) {          if (Data->rrv) {
1248                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1249                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1250          }          }
1251          else {  
1252            if(Data->qpel) {
1253                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1254                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1255                    pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1256            } else {
1257                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1258                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1259          }          }
1260    
1261          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
         pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);  
   
1262          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1263  }  }
1264    
# Line 1718  Line 1336 
1336          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1337          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1338          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1339            Data->qpel_precision = 0;
1340    
1341          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1342          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
# Line 1727  Line 1346 
1346          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1347    
1348          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,
1349                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1350    
1351          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1352          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1353          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1354    
1355          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
   
1356          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1357    
1358  // main loop. checking all predictions  // main loop. checking all predictions
# Line 1751  Line 1369 
1369    
1370          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1371    
1372          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1373    
1374          if (Data->qpel) {          if (Data->qpel) {
1375                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1376                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1377                  CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;                  Data->qpel_precision = 1;
1378                  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,
1379                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1380                  QuarterpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1381          }          }
1382    
1383  // three bits are needed to code backward mode. four for forward  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
# Line 1790  Line 1408 
1408    
1409  }  }
1410    
1411  static int32_t  static void
1412    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1413                              const IMAGE * const f_Ref,
1414                              const IMAGE * const b_Ref,
1415                              MACROBLOCK * const pMB,
1416                              const uint32_t quant,
1417                              const uint32_t x, const uint32_t y,
1418                              const SearchData * const Data)
1419    {
1420            int dx, dy, b_dx, b_dy;
1421            uint32_t sum;
1422    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1423            if (Data->qpel) {
1424                    dy = Data->directmvF[0].y/2 + Data->directmvF[1].y/2 +
1425                                    Data->directmvF[2].y/2 + Data->directmvF[3].y/2;
1426    
1427                    dx = Data->directmvF[0].x/2 + Data->directmvF[1].x/2 +
1428                                    Data->directmvF[2].x/2 + Data->directmvF[3].x/2;
1429    
1430                    b_dy = Data->directmvB[0].y/2 + Data->directmvB[1].y/2 +
1431                                    Data->directmvB[2].y/2 + Data->directmvB[3].y/2;
1432    
1433                    b_dx = Data->directmvB[0].x/2 + Data->directmvB[1].x/2 +
1434                                    Data->directmvB[2].x/2 + Data->directmvB[3].x/2;
1435    
1436            } else {
1437                    dy = Data->directmvF[0].y + Data->directmvF[1].y +
1438                                    Data->directmvF[2].y + Data->directmvF[3].y;
1439    
1440                    dx = Data->directmvF[0].x + Data->directmvF[1].x +
1441                                    Data->directmvF[2].x + Data->directmvF[3].x;
1442    
1443                    b_dy = Data->directmvB[0].y + Data->directmvB[1].y +
1444                                    Data->directmvB[2].y + Data->directmvB[3].y;
1445    
1446                    b_dx = Data->directmvB[0].x + Data->directmvB[1].x +
1447                                    Data->directmvB[2].x + Data->directmvB[3].x;
1448            }
1449    
1450    
1451            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1452            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1453            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1454            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1455    
1456            sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1457                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1458                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1459                                            Data->iEdgedWidth/2);
1460            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1461                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1462                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1463                                            Data->iEdgedWidth/2);
1464    
1465            if (sum < 2*MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1466    }
1467    
1468    
1469    
1470    static __inline uint32_t
1471  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1472                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1473                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1837  Line 1514 
1514                  Data->min_dy *= 2;                  Data->min_dy *= 2;
1515                  Data->referencemv = b_mb->qmvs;                  Data->referencemv = b_mb->qmvs;
1516          } else Data->referencemv = b_mb->mvs;          } else Data->referencemv = b_mb->mvs;
1517            Data->qpel_precision = 0; // it's a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here
1518    
1519          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1520                  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 1850  Line 1528 
1528                          *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
1529                          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"
1530                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1531                          return 0;                          return 256*4096;
1532                  }                  }
1533                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1534                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
# Line 1861  Line 1539 
1539                  }                  }
1540          }          }
1541    
1542          if (Data->qpel) {  
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)  
                 CheckCandidate = CheckCandidateDirect_qpel;  
                         else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v_qpel;  
         } else {  
1543                          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;                          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1544                          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;                          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
         }  
1545    
1546          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1547    
1548  // skip decision  // initial (fast) skip decision
1549          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * SKIP_THRESH_B) {          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH*2) {
1550                  //possible skip - checking chroma. everything copied from MC                  SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data->chroma, Data); //possible skip - checking chroma
1551                  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though                  if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
                 int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;  
   
                 if (Data->qpel) {  
                         sum = pMB->mvs[0].y/2 + pMB->mvs[1].y/2 + pMB->mvs[2].y/2 + pMB->mvs[3].y/2;  
                         dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
                         sum = pMB->mvs[0].x/2 + pMB->mvs[1].x/2 + pMB->mvs[2].x/2 + pMB->mvs[3].x/2;  
                         dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
   
                         sum = pMB->b_mvs[0].y/2 + pMB->b_mvs[1].y/2 + pMB->b_mvs[2].y/2 + pMB->b_mvs[3].y/2;  
                         b_dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
                         sum = pMB->b_mvs[0].x/2 + pMB->b_mvs[1].x/2 + pMB->b_mvs[2].x/2 + pMB->b_mvs[3].x/2;  
                         b_dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];  
   
                 } else {  
                         sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                         dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                         sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                         sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;  
                         b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                         sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;  
                         b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
                 }  
                 sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
                 sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
   
                 if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {  
                         pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;  
                         return *Data->iMinSAD;  
                 }  
1552          }          }
1553    
1554          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
# Line 1926  Line 1562 
1562    
1563          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1564    
1565          HalfpelRefine(Data); //or qpel refine, if we're in qpel mode          SubpelRefine(Data);
1566    
         *Data->iMinSAD +=  1 * Data->lambda16; // one bit is needed to code direct mode  
1567          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1568    
1569          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
# Line 1965  Line 1600 
1600  }  }
1601    
1602    
1603  static __inline void  static void
1604  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1605                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1606                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1988  Line 1623 
1623    
1624  {  {
1625    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
1626          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1627          SearchData bData;          SearchData bData;
1628    
1629          *(bData.iMinSAD = fData->iMinSAD) = 4096*256;          fData->qpel_precision = 0;
1630          bData.Cur = fData->Cur;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1631          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1632          bData.currentMV = fData->currentMV + 1; bData.currentQMV = fData->currentQMV + 1;          bData.currentMV ++; bData.currentQMV ++;
         bData.lambda16 = fData->lambda16;  
1633          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1634    
1635          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1636          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + i;
1637          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1638          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1639          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1640          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + i;
1641          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1642          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1643          bData.RefQ = fData->RefQ;          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1644    
1645          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1646          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
   
1647          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1648          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);  
1649          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);          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);
1650            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);
1651    
1652          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;
1653          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;
1654          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;
1655          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;
1656    
1657          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;
1658          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;
1659          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;
1660          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;
1661    
1662          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1663    
# Line 2050  Line 1683 
1683    
1684          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1685    
         *fData->iMinSAD +=  2 * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.  
   
1686          if (fData->qpel) {          if (fData->qpel) {
1687                  CheckCandidate = CheckCandidateInt_qpel;                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1688                  get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 0);                  fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1689                  get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 0);                  get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1690                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1691                  fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;                  fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1692                  fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;                  fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1693                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1694                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1695  //              QuarterpelRefine(fData);                  SubpelRefine(fData);
1696                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1697  //              QuarterpelRefine(&bData);                  SubpelRefine(&bData);
1698          }          }
1699    
1700            *fData->iMinSAD +=  (2+2) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1701    
1702          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1703                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
1704                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
# Line 2105  Line 1739 
1739                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
1740  {  {
1741          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
1742          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
1743            uint32_t skip_sad;
1744          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;
1745          static const VECTOR zeroMV={0,0};          static const VECTOR zeroMV={0,0};
1746          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
# Line 2122  Line 1757 
1757          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
1758          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
1759          VECTOR currentQMV[3];          VECTOR currentQMV[3];
1760            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1761          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1762          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1763          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1764          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
1765            Data.chroma = frame->quant;
1766          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1767            Data.rounding = 0;
1768    
1769          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1770                  return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks                  return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
# Line 2185  Line 1823 
1823                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
1824    
1825                          // 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
1826  /*  
1827                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1828                                                  b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                  b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1829                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
# Line 2196  Line 1834 
1834                                                  &f_predMV, &b_predMV,                                                  &f_predMV, &b_predMV,
1835                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
1836                                                  &Data);                                                  &Data);
1837  */  
1838    // final skip decision
1839                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP*2)
1840                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
1841                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB,frame->quant, i, j, &Data);
1842    
1843                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
1844                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
1845                                          f_count++;                                          f_count++;
1846                                          if (pParam->m_quarterpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];                                          if (Data.qpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];
1847                                          else f_predMV = pMB->mvs[0];                                          else f_predMV = pMB->mvs[0];
1848                                          break;                                          break;
1849                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
1850                                          b_count++;                                          b_count++;
1851                                          if (pParam->m_quarterpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];                                          if (Data.qpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1852                                          else b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          else b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1853                                          break;                                          break;
1854                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
1855                                          i_count++;                                          i_count++;
1856                                          if (pParam->m_quarterpel) {                                          if (Data.qpel) {
1857                                                  f_predMV = pMB->qmvs[0];                                                  f_predMV = pMB->qmvs[0];
1858                                                  b_predMV = pMB->b_qmvs[0];                                                  b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1859                                          } else {                                          } else {
# Line 2221  Line 1864 
1864                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
1865                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
1866                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
1867                                  default:                                  default:
1868                                          break;                                          break;
1869                          }                          }
# Line 2230  Line 1872 
1872          free(qimage);          free(qimage);
1873  }  }
1874    
 /* Hinted ME starts here */  
   
 static void  
 SearchPhinted ( const IMAGE * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 int inter4v,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
 {  
   
         int i, t;  
         MainSearchFunc * MainSearchPtr;  
   
         Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
   
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;  
         Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
   
         Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
   
         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 || pParam->m_quarterpel || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
   
         pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);  
         pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed  
         if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;  
         if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;  
         if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;  
   
         (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);  
   
         if (pMB->mode == MODE_INTER4V)  
                 for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search  
                         pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);  
                         pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);  
                         if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))  
                                 (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);  
                 }  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = SquareSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
   
         (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);  
   
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);  
   
         for(i = 0; i < 5; i++) {  
                 Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors  
                 Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;  
         }  
   
         if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {  
                 get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);  
                 CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;  
                 QuarterpelRefine(Data);  
         }  
   
         if (inter4v) {  
                 SearchData Data8;  
                 Data8.iFcode = Data->iFcode;  
                 Data8.lambda8 = Data->lambda8;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Data8.RefQ = Data->RefQ;  
                 Data8.qpel = Data->qpel;  
                 Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);  
   
                 if (Data->chroma) {  
                         int sum, dx, dy;  
   
                         if(pParam->m_quarterpel)  
                                 sum = (pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2);  
                         else sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                         dy = (sum ? SIGN(sum) *  
                                   (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2) : 0);  
   
                         if(pParam->m_quarterpel)  
                                 sum = (pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2);  
                         else sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                         dx = (sum ? SIGN(sum) *  
                                   (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2) : 0);  
                         Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);  
                 }  
         }  
   
         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->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                         = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
   
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =  
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
   
                 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 {  
                         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 Search8  
                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]  
                                                 + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
         }  
   
 }  
   
 void  
 MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,  
                                                 FRAMEINFO * const current,  
                                                 FRAMEINFO * const reference,  
                                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                                 const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
         MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;  
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
   
         uint32_t x, y;  
         uint8_t * qimage;  
         int32_t temp[5], quant = current->quant;  
         int32_t iMinSAD[5];  
         VECTOR currentMV[5], currentQMV[5];  
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.currentQMV = currentQMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.temp = temp;  
         Data.iFcode = current->fcode;  
         Data.rounding = pParam->m_rounding_type;  
         Data.qpel = pParam->m_quarterpel;  
         Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;  
   
         if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)  
                 return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks  
                                   // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside  
                                   // encoder_create() - so please fix me!  
   
         Data.RefQ = qimage;  
   
         if (sadInit) (*sadInit) ();  
   
         for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {  
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {  
   
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
   
 //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being  
                         if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;  
   
                         if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {  
                                 pMB->dquant = NO_CHANGE;  
                                 pMB->quant = current->quant; }  
                         else {  
                                 if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
                                         quant += DQtab[pMB->dquant];  
                                         if (quant > 31) quant = 31;  
                                         else if (quant < 1) quant = 1;  
                                 }  
                                 pMB->quant = quant;  
                         }  
   
                         SearchPhinted(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,  
                                                         y, current->motion_flags, pMB->quant,  
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
   
                 }  
         }  
         free(qimage);  
 }  
   
1875  static __inline int  static __inline int
1876  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
1877                                  const uint8_t * const pCur,                                  const uint8_t * const pCur,
# Line 2473  Line 1897 
1897                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
1898    
1899          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,
1900                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
1901    
1902          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1903          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
# Line 2484  Line 1908 
1908          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
1909          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
1910    
1911          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &i, Data);          CheckCandidate16no4vI(0, 0, 255, &i, Data);
1912    
1913  //early skip for 0,0  //early skip for 0,0
1914          if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {          if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
# Line 2494  Line 1918 
1918          }          }
1919    
1920          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
1921                  (*CheckCandidate)(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);                  CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
1922          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
1923                  (*CheckCandidate)(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);                  CheckCandidate16no4vI(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
1924    
1925          if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed          if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 6) // diamond only if needed
1926                  DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);                  DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
1927    
1928          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
# Line 2507  Line 1931 
1931  }  }
1932    
1933  #define INTRA_THRESH    1350  #define INTRA_THRESH    1350
1934  #define INTER_THRESH    900  #define INTER_THRESH    1200
1935    
1936    
1937  int  int
# Line 2540  Line 1964 
1964                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
1965    
1966    
1967          InterThresh += 300 * (1 - bCount);          InterThresh += 400 * (1 - bCount);
1968          if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;          if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;
1969    
1970          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
# Line 2558  Line 1982 
1982                                                            pParam->edged_width);                                                            pParam->edged_width);
1983                                  if (dev + IntraThresh < sad) {                                  if (dev + IntraThresh < sad) {
1984                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
1985                                          if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame                                          if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
1986                                  }                                  }
1987                          }                          }
1988                          sSAD += sad;                          sSAD += sad;
1989                  }                  }
1990          }          }
1991          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
1992          if (sSAD > InterThresh ) return 1; //P frame          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
1993          emms();          emms();
1994          return 0; // B frame          return B_VOP;
   
 }  
   
 int  
 FindFcode(      const MBParam * const pParam,  
                         const FRAMEINFO * const current)  
 {  
         uint32_t x, y;  
         int max = 0, min = 0, i;  
   
         for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {  
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {  
   
                         MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];  
                         for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {  
                                 if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;  
                                 if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;  
   
                                 if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;  
                                 if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;  
                         }  
                 }  
         }  
   
         min = -min;  
         max += 1;  
         if (min > max) max = min;  
         if (pParam->m_quarterpel) max *= 2;  
1995    
         for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);  
         return i;  
1996  }  }
1997    
1998  static void  static void

Legend:
Removed from v.661  
changed lines
  Added in v.724

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