[svn] / branches / dev-api-3 / xvidcore / src / motion / motion_est.c Repository:
ViewVC logotype

Diff of /branches/dev-api-3/xvidcore/src/motion/motion_est.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

trunk/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 115, Thu Apr 11 10:18:40 2002 UTC branches/dev-api-3/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 675, Sun Nov 24 16:38:11 2002 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  Modifications:   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4     *      motion estimation
5   *   *
6   *  02.04.2002 add EPZS(^2) as ME algorithm, use PMV_USESQUARES to choose between   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7   *             EPZS and EPZS^2   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8   *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop   *      to use this software module in hardware or software products are
9   *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points   *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10   *  07.01.2002 uv-block-based interpolation   *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11   *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)   *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12   *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)   *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13   *             removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5   *      software or modifications or derivatives thereof.
  *             added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement  
  *             filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%  
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *  30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *  22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *  19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *  16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
14   *   *
15   *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16     *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
17     *      the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
18     *      (at your option) any later version.
19   *   *
20   **************************************************************************/   *      This program is distributed in the hope that it will be useful,
21     *      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22     *      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
23     *      GNU General Public License for more details.
24     *
25     *      You should have received a copy of the GNU General Public License
26     *      along with this program; if not, write to the Free Software
27     *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
28     *
29     *************************************************************************/
30    
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
# Line 40  Line 37 
37  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
38  #include "../global.h"  #include "../global.h"
39  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
40    #include "../image/interpolate8x8.h"
41    #include "motion_est.h"
42    #include "motion.h"
43  #include "sad.h"  #include "sad.h"
44    #include "../utils/emms.h"
45    
46  // very large value  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
47  #define MV_MAX_ERROR    (4096 * 256)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
48    #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
49  // stop search if sdelta < THRESHOLD  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
50  #define MV16_THRESHOLD  192  #define SKIP_THRESH_B (15)
 #define MV8_THRESHOLD   56  
   
 /* sad16(0,0) bias; mpeg4 spec suggests nb/2+1 */  
 /* nb  = vop pixels * 2^(bpp-8) */  
 #define MV16_00_BIAS    (128+1)  
   
 /* INTER bias for INTER/INTRA decision; mpeg4 spec suggests 2*nb */  
 #define INTER_BIAS      512  
   
 /* Parameters which control inter/inter4v decision */  
 #define IMV16X16                        5  
   
 /* vector map (vlc delta size) smoother parameters */  
 #define NEIGH_TEND_16X16        2  
 #define NEIGH_TEND_8X8          2  
   
51    
52  // fast ((A)/2)*2  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
53  #define EVEN(A)         (((A)<0?(A)+1:(A)) & ~1)  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
54    
55    #define iDiamondSize 2
56    
57  #define MIN(X, Y) ((X)<(Y)?(X):(Y))  static __inline int
58  #define MAX(X, Y) ((X)>(Y)?(X):(Y))  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)
59  #define ABS(X)    (((X)>0)?(X):-(X))  {
60  #define SIGN(X)   (((X)>0)?1:-1)          int xb, yb;
   
 int32_t PMVfastSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
61    
62  int32_t EPZSSearch16(          if (x == 0) xb = 1;
63                                          const uint8_t * const pRef,          else {
64                                          const uint8_t * const pRefH,                  if (x < 0) x = -x;
65                                          const uint8_t * const pRefV,                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
66                                          const uint8_t * const pRefHV,                  x >>= (iFcode - 1);
67                                          const IMAGE * const pCur,                  if (x > 32) x = 32;
68                                          const int x, const int y,                  xb = mvtab[x] + iFcode;
69                                          const uint32_t MotionFlags,          }
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
70    
71            if (y == 0) yb = 1;
72            else {
73                    if (y < 0) y = -y;
74                    y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
75                    y >>= (iFcode - 1);
76                    if (y > 32) y = 32;
77                    yb = mvtab[y] + iFcode;
78            }
79            return xb + yb;
80    }
81    
82  int32_t PMVfastSearch8(  static int32_t
83                                          const uint8_t * const pRef,  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
84                                          const uint8_t * const pRefH,  {
85                                          const uint8_t * const pRefV,          int sad;
86                                          const uint8_t * const pRefHV,          dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];
87                                          const IMAGE * const pCur,          dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];
                                         const int x, const int y,  
                                         const int start_x, int start_y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
88    
89  int32_t EPZSSearch8(          switch (((dx & 1) << 1) + (dy & 1))     { // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)
90                                          const uint8_t * const pRef,                  case 0:
91                                          const uint8_t * const pRefH,                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
92                                          const uint8_t * const pRefV,                          sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
93                                          const uint8_t * const pRefHV,                          break;
94                                          const IMAGE * const pCur,                  case 1:
95                                          const int x, const int y,                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
96                                          const int start_x, int start_y,                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
97                                          const uint32_t MotionFlags,                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
98                                          const MBParam * const pParam,                          break;
99                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  case 2:
100                                          VECTOR * const currMV,                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
101                                          VECTOR * const currPMV);                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
102                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
103                            break;
104                    default:
105                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
106                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
107                                                                             data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
108                                                                             data->rounding);
109                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
110                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
111                                                                             data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
112                                                                             data->rounding);
113                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
114                            break;
115            }
116            return sad;
117    }
118    
119    static __inline const uint8_t *
120    GetReference(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
121    {
122    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
123            switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
124                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
125                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
126                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
127                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
128                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
129                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
130                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
131                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
132    
133  typedef int32_t (MainSearch16Func)(          }
134          const uint8_t * const pRef,  }
         const uint8_t * const pRefH,  
         const uint8_t * const pRefV,  
         const uint8_t * const pRefHV,  
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         int32_t startx, int32_t starty,  
         int32_t iMinSAD,  
         VECTOR * const currMV,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iEdgedWidth,  
         const int32_t iDiamondSize,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         int iFound);  
135    
136  typedef MainSearch16Func* MainSearch16FuncPtr;  static uint8_t *
137    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)
138    {
139    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
140            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
141            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
142            const uint32_t rounding = data->rounding;
143            const int halfpel_x = x/2;
144            const int halfpel_y = y/2;
145            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
146    
147            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
148            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
149            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
150            case 0: // pure halfpel position
151                    Reference = (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
152                    Reference += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
153                    break;
154    
155            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
156                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
157                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
158                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
159                    break;
160    
161  typedef int32_t (MainSearch8Func)(          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
162          const uint8_t * const pRef,                  ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
163          const uint8_t * const pRefH,                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
164          const uint8_t * const pRefV,                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
165          const uint8_t * const pRefHV,                  break;
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         int32_t startx, int32_t starty,  
         int32_t iMinSAD,  
         VECTOR * const currMV,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iEdgedWidth,  
         const int32_t iDiamondSize,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         int iFound);  
   
 typedef MainSearch8Func* MainSearch8FuncPtr;  
   
 // mv.length table  
 static const uint32_t mvtab[33] = {  
     1,  2,  3,  4,  6,  7,  7,  7,  
     9,  9,  9,  10, 10, 10, 10, 10,  
     10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  
     10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
166    
167            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
168                             // bottom left/right) during qpel refinement
169                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
170                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
171                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
172                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
173                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
174                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
175                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
176                    break;
177            }
178            return Reference;
179    }
180    
181  static __inline uint32_t mv_bits(int32_t component, const uint32_t iFcode)  static uint8_t *
182    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
183  {  {
184      if (component == 0)  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
185                  return 1;          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
186            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
187      if (component < 0)          const uint32_t rounding = data->rounding;
188                  component = -component;          const int halfpel_x = x/2;
189            const int halfpel_y = y/2;
190            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
191    
192            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
193            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
194            case 0: // pure halfpel position
195                    return (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
196            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
197                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
198                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
199                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
200                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
201                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
202                    break;
203    
204      if (iFcode == 1)          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
205      {                  ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
206                  if (component > 32)                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
207                      component = 32;                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
208                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
209                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
210                    break;
211    
212                  return mvtab[component] + 1;          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
213                             // bottom left/right) during qpel refinement
214                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
215                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
216                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
217                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
218                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
219                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
220                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
221                    break;
222      }      }
223            return Reference;
     component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  
     component >>= (iFcode - 1);  
   
     if (component > 32)  
                 component = 32;  
   
     return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;  
224  }  }
225    
226    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
227    
228  static __inline uint32_t calc_delta_16(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)  static void
229    CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
230  {  {
231          return NEIGH_TEND_16X16 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));          int t, xc, yc;
232  }          const uint8_t * Reference;
233            VECTOR * current;
234    
235  static __inline uint32_t calc_delta_8(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
236                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
237    
238  {          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
239      return NEIGH_TEND_8X8 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
240                    t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
241                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
242                    current = data->currentQMV;
243            } else {
244                    switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
245                            case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
246                            case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
247                            case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
248                            default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
249                    }
250                    if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);
251                    else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
252                    current = data->currentMV;
253                    xc = x; yc = y;
254  }  }
255    
256            data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
257    
258            data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
259            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
260    
261            if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(xc, yc, data);
262    
263  /* calculate the min/max range (in halfpixels)          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
264          relative to the _MACROBLOCK_ position                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
265  */                  current[0].x = x; current[0].y = y;
266                    *dir = Direction; }
 static void __inline get_range(  
         int32_t * const min_dx, int32_t * const max_dx,  
         int32_t * const min_dy, int32_t * const max_dy,  
         const uint32_t x, const uint32_t y,  
         const uint32_t block_sz,                                        // block dimension, 8 or 16  
         const uint32_t width, const uint32_t height,  
         const uint32_t fcode)  
 {  
   
         const int search_range = 32 << (fcode - 1);  
         const int high = search_range - 1;  
         const int low = -search_range;  
   
         // convert full-pixel measurements to half pixel  
         const int hp_width = 2 * width;  
         const int hp_height = 2 * height;  
         const int hp_edge = 2 * block_sz;  
         const int hp_x = 2 * (x) * block_sz;            // we need _right end_ of block, not x-coordinate  
         const int hp_y = 2 * (y) * block_sz;            // same for _bottom end_  
267    
268          *max_dx = MIN(high,     hp_width - hp_x);          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
269          *max_dy = MIN(high,     hp_height - hp_y);                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
270          *min_dx = MAX(low,      -(hp_edge + hp_x));          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
271          *min_dy = MAX(low,      -(hp_edge + hp_y));                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
272            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
273                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
274            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
275                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
276    
277  }  }
278    
279    static void
280  /*  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
  * getref: calculate reference image pointer  
  * the decision to use interpolation h/v/hv or the normal image is  
  * based on dx & dy.  
  */  
   
 static __inline const uint8_t * get_ref(  
         const uint8_t * const refn,  
         const uint8_t * const refh,  
         const uint8_t * const refv,  
         const uint8_t * const refhv,  
         const uint32_t x, const uint32_t y,  
         const uint32_t block,                                   // block dimension, 8 or 16  
         const int32_t dx, const int32_t dy,  
         const uint32_t stride)  
281  {  {
282            int32_t sad;
283            const uint8_t * Reference;
284            int t;
285            VECTOR * current;
286    
287          switch ( ((dx&1)<<1) + (dy&1) )         // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
288          {                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
         case 0  : return refn + (x*block+dx/2) + (y*block+dy/2)*stride;  
         case 1  : return refv + (x*block+dx/2) + (y*block+(dy-1)/2)*stride;  
         case 2  : return refh + (x*block+(dx-1)/2) + (y*block+dy/2)*stride;  
         default :  
         case 3  : return refhv + (x*block+(dx-1)/2) + (y*block+(dy-1)/2)*stride;  
         }  
289    
290            if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
291                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
292                    t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
293                    current = data->currentQMV;
294            } else {
295                    switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
296                            case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
297                            case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
298                            case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
299                            default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
300                    }
301                    if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);
302                    else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
303                    current = data->currentMV;
304  }  }
305    
306            sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
307            sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
308    
309  /* This is somehow a copy of get_ref, but with MV instead of X,Y */          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
310                    *(data->iMinSAD) = sad;
311                    current->x = x; current->y = y;
312                    *dir = Direction; }
313    }
314    
315  static __inline const uint8_t * get_ref_mv(  static void
316          const uint8_t * const refn,  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
         const uint8_t * const refh,  
         const uint8_t * const refv,  
         const uint8_t * const refhv,  
         const uint32_t x, const uint32_t y,  
         const uint32_t block,                   // block dimension, 8 or 16  
         const VECTOR* mv,       // measured in half-pel!  
         const uint32_t stride)  
317  {  {
318    // maximum speed - for P/B/I decision
319            int32_t sad;
320    
321          switch ( (((mv->x)&1)<<1) + ((mv->y)&1) )          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
322          {                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
         case 0  : return refn + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;  
         case 1  : return refv + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;  
         case 2  : return refh + (x*block+((mv->x)-1)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;  
         default :  
         case 3  : return refhv + (x*block+((mv->x)-1)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;  
         }  
323    
324  }          sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
325                                            data->iEdgedWidth, 256*4096);
326    
327  #ifndef SEARCH16          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
328  #define SEARCH16        PMVfastSearch16                  *(data->iMinSAD) = sad;
329  //#define SEARCH16      FullSearch16                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
330  //#define SEARCH16      EPZSSearch16                  *dir = Direction; }
331  #endif  }
   
 #ifndef SEARCH8  
 #define SEARCH8         PMVfastSearch8  
 //#define SEARCH8       EPZSSearch8  
 #endif  
332    
 bool MotionEstimation(  
         MACROBLOCK * const pMBs,  
         MBParam * const pParam,  
         const IMAGE * const pRef,  
         const IMAGE * const pRefH,  
         const IMAGE * const pRefV,  
         const IMAGE * const pRefHV,  
         IMAGE * const pCurrent,  
         const uint32_t iLimit)  
333    
334    static void
335    CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
336  {  {
337          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int32_t sad;
338          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          int xb, yb, t;
339            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
340            VECTOR *current;
341    
342          uint32_t i, j, iIntra = 0;          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
343                    || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
344    
345          VECTOR mv16;          if (data->qpel_precision) {
346          VECTOR pmv16;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
347                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
348                    current = data->currentQMV;
349                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
350                    t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)
351                                     + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
352            } else {
353                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(2*xf, 2*yf, 0, data);
354                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
355                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(2*xb, 2*yb, 1, data);
356                    current = data->currentMV;
357                    if (data->qpel)
358                            t = d_mv_bits(2*xf - data->predMV.x, 2*yf - data->predMV.y, data->iFcode)
359                                             + d_mv_bits(2*xb - data->bpredMV.x, 2*yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
360                    else
361                            t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)
362                                             + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
363            }
364    
365          int32_t sad8 = 0;          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
366          int32_t sad16;          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
         int32_t deviation;  
367    
368          if (sadInit);          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
369                  (*sadInit)();                  *(data->iMinSAD) = sad;
370                    current->x = xf; current->y = yf;
371                    *dir = Direction; }
372    }
373    
374          // note: i==horizontal, j==vertical  static void
375          for (i = 0; i < iHcount; i++)  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                 for (j = 0; j < iWcount; j++)  
376                  {                  {
377                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[j + i * iWcount];          int32_t sad = 0;
378            int k;
379                          sad16 = SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          const uint8_t *ReferenceF;
380                                           j, i, pParam->motion_flags,          const uint8_t *ReferenceB;
381                                           pParam, pMBs, &mv16, &pmv16);          VECTOR mvs, b_mvs;
                         pMB->sad16=sad16;  
382    
383            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
384    
385                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTRA          for (k = 0; k < 4; k++) {
386                             if (dev_intra < sad_inter - 2 * nb) use_intra                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
387                          */                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
388                            data->directmvB[k].x
389                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
390    
391                          deviation = dev16(pCurrent->y + j*16 + i*16*pParam->edged_width, pParam->edged_width);                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
392                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
393                            data->directmvB[k].y
394                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
395    
396                          if (deviation < (sad16 - INTER_BIAS))                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
397                          {                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
398                                  pMB->mode = MODE_INTRA;                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
399                                  pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
                                 pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;  
400    
401                                  iIntra++;                  if (!data->qpel) {
402                                  if(iIntra >= iLimit)                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
403                                          return 1;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
   
                                 continue;  
404                          }                          }
405                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
406                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
407    
408                          if (pParam->global_flags & XVID_INTER4V)                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
409                          {                                                  ReferenceF, ReferenceB,
410                                  pMB->sad8[0] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,                                                  data->iEdgedWidth);
411                                                         2 * j, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
412                                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[0], &pMB->pmvs[0]);          }
   
                                 pMB->sad8[1] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  
                                                        2 * j + 1, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
                                                        pParam, pMBs, &pMB->mvs[1], &pMB->pmvs[1]);  
   
                                 pMB->sad8[2] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  
                                                        2 * j, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
                                                        pParam, pMBs, &pMB->mvs[2], &pMB->pmvs[2]);  
413    
414                                  pMB->sad8[3] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;
                                                        2 * j + 1, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
                                                        pParam, pMBs, &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);  
415    
416                                  sad8 = pMB->sad8[0] + pMB->sad8[1] + pMB->sad8[2] + pMB->sad8[3];          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
417                    *(data->iMinSAD) = sad;
418                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
419                    *dir = Direction; }
420                          }                          }
421    
422    static void
423    CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
424    {
425            int32_t sad;
426            const uint8_t *ReferenceF;
427            const uint8_t *ReferenceB;
428            VECTOR mvs, b_mvs;
429    
430                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
                            mpeg4:   if (sad8 < sad16 - nb/2+1) use_inter4v  
                         */  
431    
432                          if (pMB->dquant == NO_CHANGE) {          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
433                                  if (((pParam->global_flags & XVID_INTER4V)==0) ||          b_mvs.x = ((x == 0) ?
434                                      (sad16 < (sad8 + (int32_t)(IMV16X16 * pParam->quant)))) {                  data->directmvB[0].x
435                    : mvs.x - data->referencemv[0].x);
436    
437                                          sad8 = sad16;          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
438                                          pMB->mode = MODE_INTER;          b_mvs.y = ((y == 0) ?
439                                          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;                  data->directmvB[0].y
440                                          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
                                         pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;  
                                         pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;  
                                 }  
                                 else  
                                         pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                         }  
                         else  
                         {  
                                 sad8 = sad16;  
                                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                                 pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;  
                                 pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;  
                                 pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;  
                                 pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;  
                         }  
                 }  
441    
442          return 0;          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
443  }                  || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
444                    || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
445                    || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
446    
447  #define MVzero(A) ( ((A).x)==(0) && ((A).y)==(0) )          if (!data->qpel) {
448                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
449                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
450                    }
451            ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
452            ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
453    
454  #define MVequal(A,B) ( ((A).x)==((B).x) && ((A).y)==((B).y) )          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
455            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;
456    
457            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
458                    *(data->iMinSAD) = sad;
459                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
460                    *dir = Direction; }
461    }
462    
463  #define CHECK_MV16_ZERO {\  static void
464    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
     && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \  
     iSAD += calc_delta_16(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD <= iQuant * 96)    \  
         iSAD -= MV16_00_BIAS; \  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV8_ZERO {\  
   iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \  
   iSAD += calc_delta_8(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
   if (iSAD < iMinSAD) \  
   { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
 /* too slow and not fully functional at the moment */  
 /*  
 int32_t ZeroSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
465  {  {
466          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int32_t sad; int t;
467          const int32_t iQuant = pParam->quant;          const uint8_t * Reference;
         const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;  
         int32_t iSAD;  
         int32_t pred_x,pred_y;  
468    
469          get_pmv(pMBs, x, y, pParam->mb_width, 0, &pred_x, &pred_y);          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
470                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
471    
472          iSAD = sad16( cur,          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
473                  get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),          else Reference = Interpolate16x16qpel(2*x, 2*y, 0, data);
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         if (iSAD <= iQuant * 96)  
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
474    
475          currMV->x = 0;          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
476          currMV->y = 0;          if (data->qpel) t = d_mv_bits(2 * x - data->predMV.x, 2 * y - data->predMV.y, data->iFcode);
477          currPMV->x = -pred_x;          else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
         currPMV->y = -pred_y;  
478    
479          return iSAD;          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
480    
481            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
482                    *(data->iMinSAD) = sad;
483                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
484                    *dir = Direction; }
485  }  }
 */  
   
 int32_t Diamond16_MainSearch(  
         const uint8_t * const pRef,  
         const uint8_t * const pRefH,  
         const uint8_t * const pRefV,  
         const uint8_t * const pRefHV,  
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         int32_t startx, int32_t starty,  
         int32_t iMinSAD,  
         VECTOR * const currMV,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iEdgedWidth,  
         const int32_t iDiamondSize,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
486    
487          int32_t iDirection=0;  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
488    
489  /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
490    
491          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  static void
492          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;  
   
                         if ( iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                         if ( iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                         if ( iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                         if ( iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                 }  
         else  
493          {          {
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
494    
495  int32_t Square16_MainSearch(  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         int32_t startx, int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a square search around given starting point, return SAD of best */  
496    
497          int32_t iDirection=0;                  int iDirection;
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
498    
499  /* It's one search with full square pattern, and new parts for all following diamonds */                  do {
500                            iDirection = 0;
501                            if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
502                            if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
503                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
504                            if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
505    
506  /*   new direction are extra, so 1-4 is normal diamond                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
       537  
       1*2  
       648  
 */  
507    
508          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                          if (iDirection) {               //checking if anything found
509          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                                  bDirection = iDirection;
510          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                                  iDirection = 0;
511          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
512                                    if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
513                                            CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
514                                            CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
515                                    } else {                        // what remains here is up or down
516                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
517                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
518    
519          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);                                  if (iDirection) {
520          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                                          bDirection += iDirection;
521          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }
522          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
523                                    switch (bDirection) {
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;  
   
                         switch (iDirection)  
                         {  
                                 case 1:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         break;  
524                                  case 2:                                  case 2:
525                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
526                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
527                                          break;                                          break;
528                                    case 1:
529                                  case 3:                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
530                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
531                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);                                          break;
532                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);                                  case 2 + 4:
533                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
534                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
535                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
536                                          break;                                          break;
   
537                                  case 4:                                  case 4:
538                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
539                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
540                                          break;                                          break;
541                                    case 8:
542                                  case 5:                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
543                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
544                                          break;                                          break;
545                                    case 1 + 4:
546                                  case 6:                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
547                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
548                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
   
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
   
549                                          break;                                          break;
550                                    case 2 + 8:
551                                  case 7:                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
552                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
553                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
554                                          break;                                          break;
555                                    case 1 + 8:
556                                  case 8:                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
557                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
558                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
559                                          break;                                          break;
560                          default:                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
561                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
562                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
563                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
564                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
   
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
565                                          break;                                          break;
566                          }                          }
567                                    if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
568                                    bDirection = iDirection;
569                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
570                  }                  }
         else  
                 {  
                         currMV->x = startx;  
                         currMV->y = starty;  
571                  }                  }
572          return iMinSAD;                  while (1);                              //forever
573  }  }
574    
575    static void
576  int32_t Full16_MainSearch(  SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         int32_t startx, int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
577  {  {
578          int32_t iSAD;          int iDirection;
         int32_t dx,dy;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
579    
580          for (dx = min_dx; dx<=max_dx; dx+=iDiamondSize)          do {
581                  for (dy = min_dy; dy<= max_dy; dy+=iDiamondSize)                  iDirection = 0;
582                          NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx,dy);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
583                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
584                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
585                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
586                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
587                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
588                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
589                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
590    
591          return iMinSAD;                  bDirection = iDirection;
592                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
593            } while (iDirection);
594  }  }
595    
596  int32_t Full8_MainSearch(  static void
597                                          const uint8_t * const pRef,  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         int32_t startx, int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
598  {  {
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx,dy;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
599    
600          for (dx = min_dx; dx<=max_dx; dx+=iDiamondSize)  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
                 for (dy = min_dy; dy<= max_dy; dy+=iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV8_CANDIDATE(dx,dy);  
601    
602          return iMinSAD;                  int iDirection;
 }  
603    
604                    do {
605                            iDirection = 0;
606                            if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
607                            if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
608                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
609                            if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
610    
611                            /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
612    
613  int32_t Halfpel16_Refine(                          if (iDirection) {               //checking if anything found
614          const uint8_t * const pRef,                                  bDirection = iDirection;
615          const uint8_t * const pRefH,                                  iDirection = 0;
616          const uint8_t * const pRefV,                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
617          const uint8_t * const pRefHV,                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
618          const uint8_t * const cur,                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
619          const int x, const int y,                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
620          VECTOR * const currMV,                                  } else {                        // what remains here is up or down
621          int32_t iMinSAD,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
622          const VECTOR * const pmv,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);  
623    
624          return iMinSAD;                                  bDirection += iDirection;
625                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
626                            }
627                    }
628                    while (iDirection);
629  }  }
630    
631  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
   
   
 int32_t PMVfastSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
 {  
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;  
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;  
   
         int32_t iDiamondSize;  
   
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         int32_t iFound;  
   
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;        /* just for PMVFAST */  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[4];  
632    
633          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
634    
635          static int32_t threshA,threshB;  static void
636          int32_t bPredEq;  SubpelRefine(const SearchData * const data)
637          int32_t iMinSAD,iSAD;  {
638    /* Do a half-pel or q-pel refinement */
639            VECTOR backupMV;
640            int iDirection; //not needed
641    
642  /* Get maximum range */          if (data->qpel_precision)
643          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                  backupMV = *(data->currentQMV);
644                    x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);          else backupMV = *(data->currentMV);
645    
646  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
647            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
648            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
649            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
650    
651          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
652          { min_dx = EVEN(min_dx);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
         max_dx = EVEN(max_dx);  
         min_dy = EVEN(min_dy);  
         max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
653    
654            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
655            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
656    }
657    
658          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  static __inline int
659    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
660                                                            const int x, const int y,
661                                                            const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)
662    
         if ((x==0) && (y==0) )  
663          {          {
664                  threshA =  512;  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
665                  threshB = 1024;          to make sure that SKIP is possible (todo)
666            how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
667    
668            uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
669                                            reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
670            if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
671            sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
672                                            reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
673            if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
674    
675            return 1;
676          }          }
         else  
         {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA+256;  
                 if (threshA< 512) threshA =  512;  
                 if (threshA>1024) threshA = 1024;  
                 if (threshB>1792) threshB = 1792;  
         }  
   
         iFound=0;  
   
 /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[0]) ) )  
                 iFound=2;  
   
 /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
   
         if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536) || (bPredEq) )  
                 iDiamondSize=1; // halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize=2; // halfpel!  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16) )  
                 iDiamondSize*=2;  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
677    
678    static __inline void
679    SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
680    {
681            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
682            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;
683            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;
684    
685  // Prepare for main loop          pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;
686            pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;
687    
688          *currMV=pmv[0];         /* current best := prediction */          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
         {       /* This should NOT be necessary! */  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
689          }          }
690    
691          if (currMV->x > max_dx)  bool
692          {  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
693                  currMV->x=max_dx;                                   FRAMEINFO * const current,
694          }                                   FRAMEINFO * const reference,
695          if (currMV->x < min_dx)                                   const IMAGE * const pRefH,
696                                     const IMAGE * const pRefV,
697                                     const IMAGE * const pRefHV,
698                                     const uint32_t iLimit)
699          {          {
700                  currMV->x=min_dx;          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
701            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
702            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
703    
704            const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
705    
706            uint32_t x, y;
707            uint32_t iIntra = 0;
708            int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
709            uint8_t *qimage;
710    
711            // some pre-initialized thingies for SearchP
712            int32_t temp[5];
713            VECTOR currentMV[5];
714            VECTOR currentQMV[5];
715            int32_t iMinSAD[5];
716            SearchData Data;
717            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
718            Data.currentMV = currentMV;
719            Data.currentQMV = currentQMV;
720            Data.iMinSAD = iMinSAD;
721            Data.temp = temp;
722            Data.iFcode = current->fcode;
723            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
724            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
725            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
726    
727            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
728                    return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
729                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
730                                      // encoder_create() - so please fix me!
731            Data.RefQ = qimage;
732            if (sadInit) (*sadInit) ();
733    
734            for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
735                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
736                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
737    
738                            pMB->sad16
739                                    = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
740                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
741                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
742    
743                            if (Data.chroma) {
744                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,
745                                                                    pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);
746    
747                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,
748                                                                    pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);
749                            }
750    
751                            sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)
752    
753                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
754                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
755                                    pMB->quant = current->quant;
756                            } else {
757                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
758                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
759                                            if (quant > 31) quant = 31;
760                                            else if (quant < 1) quant = 1;
761                                    }
762                                    pMB->quant = quant;
763                            }
764    
765    //initial skip decision
766    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
767                            if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
768                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH)
769                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {
770                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
771                                                    continue;
772          }          }
         if (currMV->y > max_dy)  
         {  
                 currMV->y=max_dy;  
773          }          }
         if (currMV->y < min_dy)  
         {  
                 currMV->y=min_dy;  
         }  
   
         iMinSAD = sad16( cur,  
                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),  
                          iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;  
   
         if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )  
         {  
774    
775                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
776                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,
777                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
778                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
779    
780    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
781                            if (current->coding_type == P_VOP)      {
782                                    if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
783                                    && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
784                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {
785                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
786                                                    continue;
787                                            }
788          }          }
789    
790  /*  /* finally, intra decision */
    Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
   
 // (0,0) is always possible  
791    
792          CHECK_MV16_ZERO;                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
793                            if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
794                            if (y != 0)
795                                    if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
796                            if (x != 0)
797                                    if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
798    
799  // previous frame MV is always possible                          if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
         CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);  
800    
801  // left neighbour, if allowed                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
802          if (x != 0)                                  const int32_t deviation =
803          {                                          dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
804                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                                    pParam->edged_width);
                 {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                 pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
         }  
805    
806  // top neighbour, if allowed                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
807          if (y != 0)                                          if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }
808          {                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
809                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =
810                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);                                                          pMB->mvs[3] = zeroMV;
811                  pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =
812                                                            pMB->qmvs[3] = zeroMV;
813                                            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =
814                                                    pMB->sad8[3] = 0;
815                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                 if (x != (iWcount-1))  
                 {  
                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
                         {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
816                          }                          }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
817                  }                  }
818          }          }
819            free(qimage);
820    
821  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */
822     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );
823  */          else
824                    current->GMC_MV = zeroMV;
825    
826          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )          return 0;
         {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
827          }          }
828    
829    
830  /************ (Diamond Search)  **************/  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
         iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                           x, y,  
                                           currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
831    
832          if (iSAD < iMinSAD)  static __inline int
833    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
834          {          {
835                  *currMV = newMV;          int mask = 255, j;
836                  iMinSAD = iSAD;          for (j = 0; j < i; j++) {
837                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
838                    if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
839                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }
840                            if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }
841                    } else
842                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
843                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }
844                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }
845          }          }
   
         if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)  
         {  
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )  
                 {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                                           x, y,  
                                                           pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                 if (iSAD < iMinSAD)  
                 {  
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
846                  }                  }
847            return mask;
848                  }                  }
849    
850                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  static __inline void
851                  {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,
852                                                            x, y,                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)
                                                           0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                 if (iSAD < iMinSAD)  
853                  {                  {
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
                 }  
         }  
854    
855  /*  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
856    
857  PMVfast16_Terminate_with_Refine:          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour
858          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
859                  iMinSAD = Halfpel16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
860                                    x, y,          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
                                   currMV, iMinSAD,  
                                   pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
 PMVfast16_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
 }  
861    
862            if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
863            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
864    
865            if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
866        else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
867    
868            // [1] median prediction
869            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
870    
871            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
872    
873            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
874            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
875    
876  int32_t Diamond8_MainSearch(          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {
877          const uint8_t * const pRef,                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
878          const uint8_t * const pRefH,                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
879          const uint8_t * const pRefV,          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
         const uint8_t * const pRefHV,  
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         int32_t startx, int32_t starty,  
         int32_t iMinSAD,  
         VECTOR * const currMV,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iEdgedWidth,  
         const int32_t iDiamondSize,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection=0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;       // since iDirection!=0, this is well defined!  
   
                         if ( iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                         if ( iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                         if ( iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                         if ( iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                 }  
         else  
         {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
         }  
         return iMinSAD;  
880  }  }
881    
882  int32_t Halfpel8_Refine(  static void
883          const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
         const uint8_t * const pRefH,  
         const uint8_t * const pRefV,  
         const uint8_t * const pRefHV,  
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         VECTOR * const currMV,  
         int32_t iMinSAD,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);  
   
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
 #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  
   
 int32_t PMVfastSearch8(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
884                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
885                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
886                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
887                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
888                                          const int x, const int y,                  const int x,
889                                          const int start_x, int start_y,                  const int y,
890                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
891                    const uint32_t iQuant,
892                    SearchData * const Data,
893                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
894                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
895                                          VECTOR * const currMV,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
896                                          VECTOR * const currPMV)                  int inter4v,
897  {                  MACROBLOCK * const pMB)
898          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  {
899    
900          const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
901          const int32_t iQuant = pParam->quant;          VECTOR pmv[7];
902          const int32_t iWidth = pParam->width;  
903          const int32_t iHeight = pParam->height;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
904          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
905                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
906          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;  
907            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
908            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
909            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
910    
911            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
912            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
913            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
914            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
915            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
916            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
917    
918            Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
919            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
920            Data->qpel_precision = 0;
921    
922            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
923                    Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
924                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
925                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
926                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }
927    
928            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
929    
930            for(i = 0;  i < 5; i++)
931                    Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
932    
933            if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
934            else Data->predMV = pmv[0];
935    
936            i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);
937            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;
938            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
939            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
940            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
941            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
942    
943            if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;
944            else {
945                    threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
946                    if (threshA < 512) threshA = 512;
947                    if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
948    
949          int32_t iDiamondSize;          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
950                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width);
951    
952          int32_t min_dx;          if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
953          int32_t max_dx;          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[4];  
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
954    
955          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;  /* main loop. checking all predictions */
956    
957          static int32_t threshA,threshB;          for (i = 1; i < 7; i++) {
958          int32_t iFound,bPredEq;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
959          int32_t iMinSAD,iSAD;                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
960                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
961            }
962    
963          int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
964                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
965                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
966                    inter4v = 0;
967            } else {
968    
969  /* Get maximum range */                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
970          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
971                    x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
972                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
973    
974  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so range is relative to 0,0 */                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
975    
976          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8 ))  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
977          { min_dx = EVEN(min_dx);          note that this search is/might be done in halfpel positions,
978          max_dx = EVEN(max_dx);          which makes it more different than the diamond above */
         min_dy = EVEN(min_dy);  
         max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
979    
980                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
981                            int32_t bSAD;
982                            VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
983                            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
984                                    startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
985                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
986                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
987    
988          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, (x>>1), (y>>1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
989                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
990                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
991                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
992                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
993                            }
994    
995          if ((x==0) && (y==0) )                          backupMV = Data->currentMV[0];
996          {                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;
997                  threshA =  512/4;                          else startMV.x = startMV.y = 0;
998                  threshB = 1024/4;                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
999                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1000    
1001                                    (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1002                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1003                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1004                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1005                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1006                            }
1007          }          }
         else  
         {  
                 threshA = psad[0]/4;                    /* good estimate */  
                 threshB = threshA+256/4;  
                 if (threshA< 512/4) threshA =  512/4;  
                 if (threshA>1024/4) threshA = 1024/4;  
                 if (threshB>1792/4) threshB = 1792/4;  
1008          }          }
1009    
1010          iFound=0;          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1011    
1012  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          for(i = 0; i < 5; i++) {
1013     vector of the median.                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1014     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1015  */          }
1016    
1017          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[iSubBlock]) ) )          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
                 iFound=2;  
1018    
1019  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.                  Data->qpel_precision = 1;
1020     Otherwise select large Diamond Search.                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1021  */                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);
1022    
1023          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536/4) || (bPredEq) )                  SubpelRefine(Data);
1024                  iDiamondSize=1; // 1 halfpel!          }
         else  
                 iDiamondSize=2; // 2 halfpel = 1 full pixel!  
1025    
1026          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8) )          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;
1027                  iDiamondSize*=2;          if (inter4v) {
1028                    SearchData Data8;
1029                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1030                    Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1031                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1032                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1033                    Data8.qpel = Data->qpel;
1034                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1035                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1036                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1037                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1038    
1039  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                  if (Data->chroma) {
1040     MinSAD=SAD                          int sumx, sumy, dx, dy;
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1041    
1042                            if(pParam->m_quarterpel) {
1043                                    sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1044                                    sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1045                            } else {
1046                                    sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1047                                    sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1048                            }
1049                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
1050                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
1051    
1052                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
1053                    }
1054            }
1055    
1056  // Prepare for main loop          if (!(inter4v) ||
1057                    (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1058                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1059    // INTER MODE
1060                    pMB->mode = MODE_INTER;
1061                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1062                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1063    
1064          currMV->x=start_x;              /* start with mv16 */                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1065          currMV->y=start_y;                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1066    
1067          iMinSAD = sad8( cur,                  if(pParam->m_quarterpel) {
1068                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1069                          iEdgedWidth);                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1070          iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1071                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1072                    } else {
1073                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1074                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1075                    }
1076            } else {
1077    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1078                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1079                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1080                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1081            }
1082    }
1083    
1084          if ( (iMinSAD < 256/4 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock])) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )  static void
1085    Search8(const SearchData * const OldData,
1086                    const int x, const int y,
1087                    const uint32_t MotionFlags,
1088                    const MBParam * const pParam,
1089                    MACROBLOCK * const pMB,
1090                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1091                    const int block,
1092                    SearchData * const Data)
1093          {          {
1094                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1095                          goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1096                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1097                          goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
1098            if(pParam->m_quarterpel) {
1099                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1100                    if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *
1101                                                                            d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predMV.x,
1102                                                                                                    Data->currentQMV->y - Data->predMV.y,
1103                                                                                                    Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1104            } else {
1105                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1106                    if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *
1107                                                                            d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1108                                                                                                    Data->currentMV->y - Data->predMV.y,
1109                                                                                                    Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1110          }          }
1111    
1112            if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
1113    
1114  /*                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1115     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                  Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1116     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                  Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1117     Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.                  Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
    If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
1118    
1119  // the prediction might be even better than mv16                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1120          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x,pmv[0].y);                  Data->qpel_precision = 0;
1121    
1122  // (0,0) is always possible                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1123          CHECK_MV8_ZERO;                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);
1124                    CheckCandidate = CheckCandidate8;
1125    
1126  // previous frame MV is always possible                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1127          CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[iSubBlock].x,pMB->mvs[iSubBlock].y);                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1128    
1129  // left neighbour, if allowed                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1130          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR)                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1131          {                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1132                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1133                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
1134                  pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1135    
1136                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1137                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1138                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1139                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1140          }          }
1141    
1142  // top neighbour, if allowed                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1143          if (psad[2] != MV_MAX_ERROR)                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1144          {  
1145                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1146                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
1147                  pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1148                                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1149                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1150                            }
1151                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1152    
1153  // top right neighbour, if allowed                  if(pParam->m_quarterpel) {
1154                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR)                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1155                  {                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1156                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                          Data->qpel_precision = 1;
1157                          {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1158                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 0);
1159                            SubpelRefine(Data);
1160                          }                          }
                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
1161                  }                  }
1162          }          }
1163    
1164  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          if(pParam->m_quarterpel) {
1165     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1166  */                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1167                    pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1168          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock]) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )          }
1169          {          else {
1170                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1171                          goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
1172          }          }
1173    
1174  /************ (Diamond Search)  **************/          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1175  /*          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1176     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  }
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
1177    
1178  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  /* B-frames code starts here */
         iSAD = Diamond8_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                          x, y,  
                                          currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                                          pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1179    
1180          if (iSAD < iMinSAD)  static __inline VECTOR
1181    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1182          {          {
1183                  *currMV = newMV;  /* the stupidiest function ever */
1184                  iMinSAD = iSAD;          if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];
1185            else return pMB->b_mvs[0];
1186          }          }
1187    
1188          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)  static void __inline
1189    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1190                                                            const uint32_t iWcount,
1191                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1192                                                            const uint32_t mode_curr)
1193          {          {
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1194    
1195                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          // [0] is prediction
1196                  {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
                                                           x, y,  
                                                           pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1197    
1198                  if (iSAD < iMinSAD)          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
                 {  
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
                 }  
   
                 if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  
                 {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                                           x, y,  
                                                           0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1199    
1200                  if (iSAD < iMinSAD)          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1201                  {          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
                 }  
         }  
1202    
1203  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1204     By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1205  */                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1206            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1207    
1208  PMVfast8_Terminate_with_Refine:          if (y != 0) {
1209          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)           // perform final half-pel step                  pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1210                  iMinSAD = Halfpel8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1211                                                   x, y,          } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
                                                  currMV, iMinSAD,  
                                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1212    
1213            if (x != 0) {
1214                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1215                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1216            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1217    
1218  PMVfast8_Terminate_without_Refine:          if ((x != 0)&&(y != 0)) {
1219          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1220          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1221            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1222    
1223          return iMinSAD;  // more?
1224  }  }
1225    
1226  int32_t EPZSSearch16(  
1227                                          const uint8_t * const pRef,  /* search backward or forward, for b-frames */
1228    static void
1229    SearchBF(       const uint8_t * const pRef,
1230                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
1231                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
1232                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
1233                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
1234                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
1235                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1236                            const uint32_t iFcode,
1237                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
1238                                          MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1239                                          VECTOR * const currMV,                          const VECTOR * const predMV,
1240                                          VECTOR * const currPMV)                          int32_t * const best_sad,
1241  {                          const int32_t mode_current,
1242          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;                          SearchData * const Data)
1243          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  {
         const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;  
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
1244    
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
1245          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1246    
1247          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          int i, iDirection, mask;
1248            VECTOR pmv[7];
1249          int32_t min_dx;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1250          int32_t max_dx;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1251          int32_t min_dy;          Data->iFcode = iFcode;
1252          int32_t max_dy;          Data->qpel_precision = 0;
1253    
1254          VECTOR newMV;          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1255          VECTOR backupMV;          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1256            Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1257          VECTOR pmv[4];          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1258          int32_t psad[8];  
1259            Data->predMV = *predMV;
1260          static MACROBLOCK * oldMBs = NULL;  
1261          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1262          MACROBLOCK * oldMB = NULL;                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);
1263    
1264          static int32_t thresh2;          pmv[0] = Data->predMV;
1265          int32_t bPredEq;          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1266          int32_t iMinSAD,iSAD=9999;          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1267    
1268          MainSearch16FuncPtr EPZSMainSearchPtr;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1269            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1270    
1271    // main loop. checking all predictions
1272            for (i = 0; i < 8; i++) {
1273                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1274                    CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1275            }
1276    
1277          if (oldMBs == NULL)          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1278          {       oldMBs = (MACROBLOCK*) calloc(1,iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));                  MainSearchPtr = SquareSearch;
1279                  fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1280                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1281                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1282    
1283            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1284    
1285            SubpelRefine(Data);
1286    
1287            if (Data->qpel) {
1288                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1289                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1290                    Data->qpel_precision = 1;
1291                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1292                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 0);
1293                    SubpelRefine(Data);
1294            }
1295    
1296    // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1297    // we treat the bits just like they were vector's
1298            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1299            else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
1300    
1301            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1302                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1303                    pMB->mode = mode_current;
1304                    if (Data->qpel) {
1305                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1306                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1307                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1308                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1309                            else
1310                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1311                    } else {
1312                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1313                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1314          }          }
1315          oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;                  if (mode_current == MODE_FORWARD)
1316                            pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1317                    else
1318                            pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1319    
1320  /* Get maximum range */          }
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,  
                         x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);  
1321    
1322  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  }
1323    
1324          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  static int32_t
1325          { min_dx = EVEN(min_dx);  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1326            max_dx = EVEN(max_dx);                                  const uint8_t * const f_RefH,
1327            min_dy = EVEN(min_dy);                                  const uint8_t * const f_RefV,
1328            max_dy = EVEN(max_dy);                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1329          }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                                  const IMAGE * const b_Ref,
1330                                    const uint8_t * const b_RefH,
1331                                    const uint8_t * const b_RefV,
1332                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1333                                    const IMAGE * const pCur,
1334                                    const int x, const int y,
1335                                    const uint32_t MotionFlags,
1336                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1337                                    const MBParam * const pParam,
1338                                    MACROBLOCK * const pMB,
1339                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1340                                    int32_t * const best_sad,
1341                                    SearchData * const Data)
1342    
1343    {
1344            int32_t skip_sad;
1345            int k;
1346    
1347            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1348    
1349            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1350    
1351            Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1352            Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1353            Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1354            Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1355            Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1356            Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1357            Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1358            Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1359    
1360            Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;
1361            Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1362            Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1363            Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1364            if (Data->qpel) { //we measure in qpixels
1365                    Data->max_dx *= 2;
1366                    Data->max_dy *= 2;
1367                    Data->min_dx *= 2;
1368                    Data->min_dy *= 2;
1369                    Data->referencemv = b_mb->qmvs;
1370            } else Data->referencemv = b_mb->mvs;
1371            Data->qpel_precision = 0; // it's a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here
1372    
1373            for (k = 0; k < 4; k++) {
1374                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1375                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1376                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1377                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1378    
1379                    if ( ( pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx ) || ( pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx )
1380                            || ( pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy ) || ( pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy )) {
1381    
1382                            *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1383                            pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1384                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1385                            return 0;
1386                    }
1387                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1388                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1389                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1390                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1391                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1392                            break;
1393                    }
1394            }
1395    
         bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
1396    
1397  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1398          MinSAD=SAD          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1399    
1400  // Prepare for main loop          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1401    
1402          *currMV=pmv[0];         /* current best := median prediction */  // skip decision
1403          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16))          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * SKIP_THRESH_B) {
1404          {                  //possible skip - checking chroma. everything copied from MC
1405                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1406                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                  int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;
1407    
1408                    if (Data->qpel) {
1409                            sum = pMB->mvs[0].y/2 + pMB->mvs[1].y/2 + pMB->mvs[2].y/2 + pMB->mvs[3].y/2;
1410                            dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1411                            sum = pMB->mvs[0].x/2 + pMB->mvs[1].x/2 + pMB->mvs[2].x/2 + pMB->mvs[3].x/2;
1412                            dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1413    
1414                            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;
1415                            b_dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1416                            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;
1417                            b_dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1418    
1419                    } else {
1420                            sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1421                            dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1422                            sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1423                            dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1424    
1425                            sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;
1426                            b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1427                            sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;
1428                            b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1429                    }
1430                    sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1431                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1432                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1433                                            Data->iEdgedWidth/2);
1434                    sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1435                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1436                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1437                                            Data->iEdgedWidth/2);
1438    
1439                    if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1440                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1441                            return *Data->iMinSAD;
1442                    }
1443            }
1444    
1445            skip_sad = *Data->iMinSAD;
1446    
1447    //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1448    //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1449    
1450            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1451                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1452                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1453    
1454            (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1455    
1456            SubpelRefine(Data);
1457    
1458            *Data->iMinSAD +=  1 * Data->lambda16; // one bit is needed to code direct mode
1459            *best_sad = *Data->iMinSAD;
1460    
1461            if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1462                    pMB->mode = MODE_DIRECT;
1463            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1464    
1465            pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1466    
1467            for (k = 0; k < 4; k++) {
1468                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1469                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1470                                                            ? Data->directmvB[k].x
1471                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1472                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1473                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1474                                                            ? Data->directmvB[k].y
1475                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1476                    if (Data->qpel) {
1477                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1478                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1479                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1480                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1481                    }
1482    
1483                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1484                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1485                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1486                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1487                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1488                            break;
1489                    }
1490            }
1491            return skip_sad;
1492          }          }
1493    
         if (currMV->x > max_dx)  
                 currMV->x=max_dx;  
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x=min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y=max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y=min_dy;  
   
 /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/  
1494    
1495          iMinSAD = sad16( cur,  static __inline void
1496                  get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1497                  iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);                                  const uint8_t * const f_RefH,
1498          iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                                  const uint8_t * const f_RefV,
1499                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1500                                    const uint8_t * const b_Ref,
1501                                    const uint8_t * const b_RefH,
1502                                    const uint8_t * const b_RefV,
1503                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1504                                    const IMAGE * const pCur,
1505                                    const int x, const int y,
1506                                    const uint32_t fcode,
1507                                    const uint32_t bcode,
1508                                    const uint32_t MotionFlags,
1509                                    const MBParam * const pParam,
1510                                    const VECTOR * const f_predMV,
1511                                    const VECTOR * const b_predMV,
1512                                    MACROBLOCK * const pMB,
1513                                    int32_t * const best_sad,
1514                                    SearchData * const fData)
1515    
 // thresh1 is fixed to 256  
         if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )  
1516                  {                  {
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
                 }  
1517    
1518  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1519            int iDirection, i, j;
1520            SearchData bData;
1521    
1522  // previous frame MV          *(bData.iMinSAD = fData->iMinSAD) = 4096*256;
1523          CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);          bData.Cur = fData->Cur;
1524            fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1525            bData.currentMV = fData->currentMV + 1; bData.currentQMV = fData->currentQMV + 1;
1526            bData.lambda16 = fData->lambda16;
1527            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1528    
1529            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1530            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1531            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1532            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1533            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1534            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1535            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1536            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1537            bData.RefQ = fData->RefQ;
1538            fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 0; bData.qpel = fData->qpel;
1539            bData.rounding = 0;
1540    
1541            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1542            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1543    
1544            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1545            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);
1546            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);
1547    
1548            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1549            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1550            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1551            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1552    
1553            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1554            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1555            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1556            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1557    
1558            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1559    
1560    //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)
1561    
1562            do {
1563                    iDirection = 255;
1564                    // forward MV moves
1565                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1566    
1567                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1568                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1569                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1570                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1571    
1572                    // backward MV moves
1573                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1574                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1575                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1576                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1577                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1578                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1579    
1580            } while (!(iDirection));
1581    
1582            *fData->iMinSAD +=  2 * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1583    
1584            if (fData->qpel) {
1585                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1586                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1587                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 0);
1588                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 0);
1589                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1590                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1591                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1592                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1593                    SubpelRefine(fData);
1594                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1595                    SubpelRefine(&bData);
1596            }
1597    
1598            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1599                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1600                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1601                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1602                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1603                    if (fData->qpel) {
1604                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1605                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1606                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1607                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1608                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1609                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1610                    } else {
1611                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1612                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1613                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1614                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1615                    }
1616            }
1617    }
1618    
1619    void
1620    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
1621                                             FRAMEINFO * const frame,
1622                                             const int32_t time_bp,
1623                                             const int32_t time_pp,
1624                                             // forward (past) reference
1625                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
1626                                             const IMAGE * const f_ref,
1627                                             const IMAGE * const f_refH,
1628                                             const IMAGE * const f_refV,
1629                                             const IMAGE * const f_refHV,
1630                                             // backward (future) reference
1631                                             const FRAMEINFO * const b_reference,
1632                                             const IMAGE * const b_ref,
1633                                             const IMAGE * const b_refH,
1634                                             const IMAGE * const b_refV,
1635                                             const IMAGE * const b_refHV)
1636    {
1637            uint32_t i, j;
1638            int32_t best_sad, skip_sad;
1639            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1640            static const VECTOR zeroMV={0,0};
1641            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1642    
1643            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1644    
1645            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1646            const int32_t TRD = time_pp;
1647            uint8_t * qimage;
1648    
1649    // some pre-inintialized data for the rest of the search
1650    
1651            SearchData Data;
1652            int32_t iMinSAD;
1653            VECTOR currentMV[3];
1654            VECTOR currentQMV[3];
1655            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1656            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1657            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1658            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
1659            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1660            Data.rounding = 0;
1661    
1662            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1663                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1664                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1665                                      // encoder_create() - so please fix me!
1666            Data.RefQ = qimage;
1667    
1668  // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block          // note: i==horizontal, j==vertical
1669  // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1670    
1671          if ((x==0) && (y==0) )                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
         {  
                 thresh2 =  512;  
         }  
         else  
         {  
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
1672    
1673                  thresh2 = MIN(psad[0],iSAD)*6/5 + 128;                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
1674                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1675                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1676    
1677    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1678                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1679                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1680                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1681                                            continue;
1682          }          }
1683    
1684  // MV=(0,0) is often a good choice                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1685                            pMB->quant = frame->quant;
1686    
1687          CHECK_MV16_ZERO;  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1688            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
1689                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1690  // left neighbour, if allowed                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1691          if (x != 0)                                                                          &frame->image,
1692          {                                                                          i, j,
1693                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                                                          frame->motion_flags,
1694                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                                                                          TRB, TRD,
1695                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                                                                          pParam,
1696                  }                                                                          pMB, b_mb,
1697                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);                                                                          &best_sad,
1698                                                                            &Data);
1699    
1700                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1701    
1702                            // forward search
1703                            SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1704                                                    &frame->image, i, j,
1705                                                    frame->motion_flags,
1706                                                    frame->fcode, pParam,
1707                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
1708                                                    MODE_FORWARD, &Data);
1709    
1710                            // backward search
1711                            SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1712                                                    &frame->image, i, j,
1713                                                    frame->motion_flags,
1714                                                    frame->bcode, pParam,
1715                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
1716                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
1717    
1718                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
1719    
1720                            SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1721                                                    b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1722                                                    &frame->image,
1723                                                    i, j,
1724                                                    frame->fcode, frame->bcode,
1725                                                    frame->motion_flags,
1726                                                    pParam,
1727                                                    &f_predMV, &b_predMV,
1728                                                    pMB, &best_sad,
1729                                                    &Data);
1730    
1731                            switch (pMB->mode) {
1732                                    case MODE_FORWARD:
1733                                            f_count++;
1734                                            if (pParam->m_quarterpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];
1735                                            else f_predMV = pMB->mvs[0];
1736                                            break;
1737                                    case MODE_BACKWARD:
1738                                            b_count++;
1739                                            if (pParam->m_quarterpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1740                                            else b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1741                                            break;
1742                                    case MODE_INTERPOLATE:
1743                                            i_count++;
1744                                            if (pParam->m_quarterpel) {
1745                                                    f_predMV = pMB->qmvs[0];
1746                                                    b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1747                                            } else {
1748                                                    f_predMV = pMB->mvs[0];
1749                                                    b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1750          }          }
1751                                            break;
1752  // top neighbour, if allowed                                  case MODE_DIRECT:
1753          if (y != 0)                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
1754          {                                          d_count++;
1755                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                          break;
1756                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);                                  default:
1757                          pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                                          break;
1758                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                 if (x != (iWcount-1))  
                 {  
                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
                         {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                 pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
1759                          }                          }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
1760                  }                  }
1761            free(qimage);
1762          }          }
1763    
1764  /* Terminate if MinSAD <= T_2  /* Hinted ME starts here */
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
1765    
1766          if ( (iMinSAD <= thresh2)  static void
1767                  || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD <= pMB->sad16) ) )  SearchPhinted ( const IMAGE * const pRef,
1768                  {                                  const uint8_t * const pRefH,
1769                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                                  const uint8_t * const pRefV,
1770                                  goto EPZS16_Terminate_without_Refine;                                  const uint8_t * const pRefHV,
1771                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                                  const IMAGE * const pCur,
1772                                  goto EPZS16_Terminate_with_Refine;                                  const int x,
1773                                    const int y,
1774                                    const uint32_t MotionFlags,
1775                                    const uint32_t iQuant,
1776                                    const MBParam * const pParam,
1777                                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1778                                    int inter4v,
1779                                    MACROBLOCK * const pMB,
1780                                    SearchData * const Data)
1781    {
1782    
1783            int i, t;
1784            MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1785    
1786            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1787                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
1788    
1789            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1790            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1791            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1792    
1793            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1794            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1795            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1796            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1797            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1798            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1799            Data->qpel_precision = 0;
1800    
1801            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
1802                    Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
1803                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
1804                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
1805                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);
1806            }
1807            if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1808            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1809    
1810            for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
1811    
1812            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1813    
1814            if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1815            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1816    
1817            pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1818            pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1819            if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed
1820            if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;
1821            if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;
1822            if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;
1823    
1824            (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);
1825    
1826            if (pMB->mode == MODE_INTER4V)
1827                    for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search
1828                            pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);
1829                            pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);
1830                            if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))
1831                                    (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);
1832                  }                  }
1833    
1834  /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1835                    MainSearchPtr = SquareSearch;
1836          backupMV = pMB->mvs[0];                 // last MV          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1837          backupMV.x += (pMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x );       // acceleration X                  MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1838          backupMV.y += (pMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y );       // acceleration Y                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x,backupMV.y);  
   
 // left neighbour  
         if (x != 0)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((oldMB-1)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
   
 // top neighbour  
         if (y != 0)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((oldMB-iWcount)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
   
 // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs  
1839    
1840          if (x != iWcount-1)          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((pMB+1)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1841    
1842  // bottom neighbour, dito          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
         if (y != iHcount-1)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((pMB+iWcount)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1843    
1844  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */          for(i = 0; i < 5; i++) {
1845          if (iMinSAD <= thresh2)                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1846                  {                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
1847                  }                  }
1848    
1849  /************ (if Diamond Search)  **************/          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1850                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1851          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);
1852                    Data->qpel_precision = 1;
1853  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                  SubpelRefine(Data);
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 EPZSMainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else  
                 EPZSMainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
   
         iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                         x, y,  
                         currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                         2, iFcode, iQuant, 0);  
   
         if (iSAD < iMinSAD)  
         {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
1854          }          }
1855    
1856            if (inter4v) {
1857                    SearchData Data8;
1858                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1859                    Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1860                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1861                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1862                    Data8.qpel = Data->qpel;
1863                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1864                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1865                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1866                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1867    
1868          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)                  if (Data->chroma) {
1869          {                          int sumx, sumy, dx, dy;
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1870    
1871                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )                          if(pParam->m_quarterpel) {
1872                  {                                  sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1873                          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                                  sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1874                                  x, y,                          } else {
1875                                  pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,                                  sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1876                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);                                  sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1877                  }                  }
1878                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
1879                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
1880    
1881                  if (iSAD < iMinSAD)                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
                 {  
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
   
                 if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  
                 {  
                         iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, /*iDiamondSize*/ 2, iFcode, iQuant, 0);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD)  
                         {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
1882                  }                  }
1883          }          }
1884    
1885  /***************        Choose best MV found     **************/          if (!(inter4v) ||
1886                    (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +
1887                                                            Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1888    // INTER MODE
1889                    pMB->mode = MODE_INTER;
1890                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1891                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1892    
1893  EPZS16_Terminate_with_Refine:                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1894          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
                 iMinSAD = Halfpel16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                                 currMV, iMinSAD,  
                                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1895    
1896  EPZS16_Terminate_without_Refine:                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1897                            pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1898    
1899          *oldMB = *pMB;                  if(pParam->m_quarterpel) {
1900                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1901                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1902                    } else {
1903                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1904                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1905                    }
1906            } else {
1907    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1908                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1909                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]
1910                                                    + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1911            }
1912    
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
1913  }  }
1914    
1915    void
1916    MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,
1917                                                    FRAMEINFO * const current,
1918                                                    FRAMEINFO * const reference,
1919                                                    const IMAGE * const pRefH,
1920                                                    const IMAGE * const pRefV,
1921                                                    const IMAGE * const pRefHV)
1922    {
1923            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1924            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1925            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1926    
1927  int32_t EPZSSearch8(          uint32_t x, y;
1928                                          const uint8_t * const pRef,          uint8_t * qimage;
1929                                          const uint8_t * const pRefH,          int32_t temp[5], quant = current->quant;
1930                                          const uint8_t * const pRefV,          int32_t iMinSAD[5];
1931                                          const uint8_t * const pRefHV,          VECTOR currentMV[5], currentQMV[5];
1932                                          const IMAGE * const pCur,          SearchData Data;
1933                                          const int x, const int y,          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1934                                          const int start_x, const int start_y,          Data.currentMV = currentMV;
1935                                          const uint32_t MotionFlags,          Data.currentQMV = currentQMV;
1936                                          const MBParam * const pParam,          Data.iMinSAD = iMinSAD;
1937                                          MACROBLOCK * const pMBs,          Data.temp = temp;
1938                                          VECTOR * const currMV,          Data.iFcode = current->fcode;
1939                                          VECTOR * const currPMV)          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1940  {          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1941          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
         const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;  
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
1942    
1943          const int32_t iWidth = pParam->width;          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1944          const int32_t iHeight = pParam->height;                  return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1945          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1946                                      // encoder_create() - so please fix me!
1947    
1948          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;          Data.RefQ = qimage;
1949    
1950          int32_t iDiamondSize=1;          if (sadInit) (*sadInit) ();
1951    
1952          int32_t min_dx;          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
1953          int32_t max_dx;                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1954    
1955          VECTOR newMV;                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
         VECTOR backupMV;  
1956    
1957          VECTOR pmv[4];  //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being
1958          int32_t psad[8];                          if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;
1959    
1960          const   int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1961                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
1962                                    pMB->quant = current->quant; }
1963                            else {
1964                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1965                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
1966                                            if (quant > 31) quant = 31;
1967                                            else if (quant < 1) quant = 1;
1968                                    }
1969                                    pMB->quant = quant;
1970                            }
1971    
1972          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;                          SearchPhinted(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1973                                                            y, current->motion_flags, pMB->quant,
1974                                                            pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,
1975                                                            &Data);
1976    
1977          int32_t bPredEq;                  }
1978          int32_t iMinSAD,iSAD=9999;          }
1979            free(qimage);
1980    }
1981    
1982          MainSearch8FuncPtr EPZSMainSearchPtr;  static __inline int
1983    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
1984                                    const uint8_t * const pCur,
1985                                    const int x,
1986                                    const int y,
1987                                    const MBParam * const pParam,
1988                                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1989                                    MACROBLOCK * const pMB,
1990                                    SearchData * const Data)
1991    {
1992    
1993  /* Get maximum range */          int i = 255, mask;
1994          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,          VECTOR pmv[3];
1995                          x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;
1996    
1997  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
1998            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
1999            else
2000                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2001                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2002                    else if (y == 1) // top macroblock don't have it's vector
2003                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2004                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2005    
2006            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2007                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);
2008    
2009            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2010            Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2011    
2012            pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2013            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2014            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2015            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2016            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2017    
2018            (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &i, Data);
2019    
2020    //early skip for 0,0
2021            if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
2022                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2023                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2024                    return 0;
2025            }
2026    
2027          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2028          { min_dx = EVEN(min_dx);                  (*CheckCandidate)(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2029            max_dx = EVEN(max_dx);          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2030            min_dy = EVEN(min_dy);                  (*CheckCandidate)(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
           max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
2031    
2032          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x>>1, y>>1, iWcount, iSubBlock, pmv, psad);          if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
2033                    DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2034    
2035            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2036            pMB->mode = MODE_INTER;
2037            return *(Data->iMinSAD);
2038    }
2039    
2040  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  #define INTRA_THRESH    1350
2041          MinSAD=SAD  #define INTER_THRESH    1200
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
2042    
 // Prepare for main loop  
2043    
2044    int
2045    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2046                            FRAMEINFO * const Current,
2047                            MBParam * const pParam,
2048                            int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2049                            int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2050                            int bCount) // number if B frames in a row
2051    {
2052            uint32_t x, y, intra = 0;
2053            int sSAD = 0;
2054            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2055            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2056            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
2057    
2058            VECTOR currentMV;
2059            int32_t iMinSAD;
2060            SearchData Data;
2061            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2062            Data.currentMV = &currentMV;
2063            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2064            Data.iFcode = Current->fcode;
2065            CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;
2066    
2067          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8))          if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2068          {                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2069                  currMV->x = EVEN(currMV->x);          else
2070                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2071          }                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2072    
         if (currMV->x > max_dx)  
                 currMV->x=max_dx;  
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x=min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y=max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y=min_dy;  
2073    
2074  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/          InterThresh += 400 * (1 - bCount);
2075            if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;
2076    
2077            if (sadInit) (*sadInit) ();
2078    
2079          iMinSAD = sad8( cur,          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {
2080                  get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {
2081                  iEdgedWidth);                          int sad, dev;
2082          iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2083    
2084                            sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,
2085                                                                    pParam, pMBs, pMB, &Data);
2086    
2087  // thresh1 is fixed to 256                          if (sad > IntraThresh) {
2088          if (iMinSAD < 256/4 )                                  dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
2089                  {                                                            pParam->edged_width);
2090                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                                  if (dev + IntraThresh < sad) {
2091                                  goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
2092                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)                                          if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame
                                 goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
2093                  }                  }
2094                            }
2095                            sSAD += sad;
2096                    }
2097            }
2098            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2099            if (sSAD > InterThresh ) return 1; //P frame
2100            emms();
2101            return 0; // B frame
2102    
2103  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/  }
   
 // previous frame MV  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);  
2104    
2105  // MV=(0,0) is often a good choice  int
2106    FindFcode(      const MBParam * const pParam,
2107                            const FRAMEINFO * const current)
2108    {
2109            uint32_t x, y;
2110            int max = 0, min = 0, i;
2111    
2112          CHECK_MV8_ZERO;          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
2113                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {
2114    
2115  /* Terminate if MinSAD <= T_2                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];
2116     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]                          for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {
2117  */                                  if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;
2118                                    if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;
2119    
2120          if (iMinSAD < 512/4)    /* T_2 == 512/4 hardcoded */                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;
2121                  {                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;
2122                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                          }
2123                                  goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                  }
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                                 goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
2124                  }                  }
2125    
2126  /************ (if Diamond Search)  **************/          min = -min;
2127            max += 1;
2128          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          if (min > max) max = min;
2129            if (pParam->m_quarterpel) max *= 2;
2130    
2131          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);
2132                  iDiamondSize *= 2;          return i;
2133    }
2134    
2135  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  static void
2136    CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,
2137                    const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,
2138                    const MBParam * const pParam)
2139    {
2140            uint32_t mx, my, a, count = 0;
2141    
2142  //      if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2143  //              EPZSMainSearchPtr = Square8_MainSearch;                  for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2144  //      else                          VECTOR mv;
2145                  EPZSMainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2146                            if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;
2147                            mv = pMB->mvs[0];
2148                            a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);
2149                            if (a < 6) count += 6 - a;
2150                    }
2151    
2152          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          if (count > *bestcount) {
2153                  x, y,                  *bestcount = count;
2154                  currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,                  *iDirection = dir;
2155                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,                  GMC->x = x; GMC->y = y;
2156                  iDiamondSize, iFcode, iQuant, 00);          }
2157    }
2158    
2159    
2160          if (iSAD < iMinSAD)  static VECTOR
2161    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)
2162          {          {
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
2163    
2164          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)          uint32_t count, bestcount = 0;
2165          {          int x, y;
2166  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */          VECTOR gmc = {0,0};
2167            int step, min_x, max_x, min_y, max_y;
2168            uint32_t mx, my;
2169            int iDirection, bDirection;
2170    
2171                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          min_x = min_y = -32<<iFcode;
2172                  {          max_x = max_y = 32<<iFcode;
                         iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
2173    
2174                          if (iSAD < iMinSAD)  //step1: let's find a rough camera panning
2175                          {          for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {
2176                                  *currMV = newMV;                  bestcount = 0;
2177                                  iMinSAD = iSAD;                  for (y = min_y; y <= max_y; y += step)
2178                          }                          for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {
2179                  }                                  count = 0;
2180                                    //for all macroblocks
2181                                    for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2182                                            for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2183                                                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2184                                                    VECTOR mv;
2185    
2186                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )                                                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2187                  {                                                          continue;
                         iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
2188    
2189                          if (iSAD < iMinSAD)                                                  mv = pMB->mvs[0];
2190                          {                                                  if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */
2191                                  *currMV = newMV;                                                          count++;
                                 iMinSAD = iSAD;  
2192                          }                          }
2193                                    if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }
2194                  }                  }
2195                    min_x = gmc.x - step;
2196                    max_x = gmc.x + step;
2197                    min_y = gmc.y - step;
2198                    max_y = gmc.y + step;
2199    
2200          }          }
2201    
2202  /***************        Choose best MV found     **************/          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)
2203                    gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC
2204    
2205  EPZS8_Terminate_with_Refine:  // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.
2206          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)           // perform final half-pel step  // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)
2207                  iMinSAD = Halfpel8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          bestcount = 0;
2208                                  x, y,          CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2209                                  currMV, iMinSAD,          do {
2210                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                  x = gmc.x; y = gmc.y;
2211                    bDirection = iDirection; iDirection = 0;
2212                    if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2213                    if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2214                    if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2215                    if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2216    
2217  EPZS8_Terminate_without_Refine:          } while (iDirection);
2218    
2219          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          if (pParam->m_quarterpel) {
2220          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  gmc.x *= 2;
2221          return iMinSAD;                  gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */
2222  }  }
2223    
2224            return gmc;
2225    }

Legend:
Removed from v.115  
changed lines
  Added in v.675

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