[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 78, Thu Mar 28 20:57:25 2002 UTC branches/dev-api-3/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 700, Sun Dec 8 14:57:09 2002 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  Modifications:   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4     *      motion estimation
5   *   *
6   *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7   *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8   *  07.01.2002 uv-block-based interpolation   *      to use this software module in hardware or software products are
9   *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)   *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10   *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)   *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11   *             removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5   *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12   *             added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement   *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13   *             filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%   *      software or modifications or derivatives thereof.
  *             (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>
33    #include <stdlib.h>
34    
35  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
36  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
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 (25)
51  #define MV8_THRESHOLD   56  
52    #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
53  /* sad16(0,0) bias; mpeg4 spec suggests nb/2+1 */  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
54  /* nb  = vop pixels * 2^(bpp-8) */  
55  #define MV16_00_BIAS    (128+1)  #define iDiamondSize 2
56    
57  /* INTER bias for INTER/INTRA decision; mpeg4 spec suggests 2*nb */  static VECTOR
58  #define INTER_BIAS      512  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
59                                    const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode);
60  /* Parameters which control inter/inter4v decision */  
61  #define IMV16X16                        5  
62    static __inline int
63    d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)
64    {
65            int xb, yb;
66    
67            if (x == 0) xb = 1;
68            else {
69                    if (x < 0) x = -x;
70                    x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
71                    x >>= (iFcode - 1);
72                    if (x > 32) x = 32;
73                    xb = mvtab[x] + iFcode;
74            }
75    
76            if (y == 0) yb = 1;
77            else {
78                    if (y < 0) y = -y;
79                    y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
80                    y >>= (iFcode - 1);
81                    if (y > 32) y = 32;
82                    yb = mvtab[y] + iFcode;
83            }
84            return xb + yb;
85    }
86    
87    static int32_t
88    ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
89    {
90            int sad;
91            dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];
92            dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];
93    
94            switch (((dx & 1) << 1) + (dy & 1))     { // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)
95                    case 0:
96                            sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
97                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
98                            break;
99                    case 1:
100                            dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
101                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
102                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
103                            break;
104                    case 2:
105                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
106                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
107                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
108                            break;
109                    default:
110                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
111                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
112                                                                             data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
113                                                                             data->rounding);
114                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
115                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
116                                                                             data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
117                                                                             data->rounding);
118                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
119                            break;
120            }
121            return sad;
122    }
123    
124    static __inline const uint8_t *
125    GetReference(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
126    {
127    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
128            switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
129                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
130                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
131                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
132                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
133                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
134                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
135                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
136                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
137    
138            }
139    }
140    
141    static uint8_t *
142    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)
143    {
144    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
145            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
146            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
147            const uint32_t rounding = data->rounding;
148            const int halfpel_x = x/2;
149            const int halfpel_y = y/2;
150            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
151    
152            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
153            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
154            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
155            case 0: // pure halfpel position
156                    Reference = (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
157                    Reference += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
158                    break;
159    
160            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
161                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
162                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
163                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
164                    break;
165    
166            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
167                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
168                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
169                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
170                    break;
171    
172            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
173                             // bottom left/right) during qpel refinement
174                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
175                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
176                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
177                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
178                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
179                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
180                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
181                    break;
182            }
183            return Reference;
184    }
185    
186    static uint8_t *
187    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
188    {
189    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
190            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
191            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
192            const uint32_t rounding = data->rounding;
193            const int halfpel_x = x/2;
194            const int halfpel_y = y/2;
195            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
196    
197            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
198            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
199            case 0: // pure halfpel position
200                    return (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
201            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
202                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
203                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
204                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
205                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
206                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
207                    break;
208    
209            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
210                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
211                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
212                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
213                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
214                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
215                    break;
216    
217            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
218                             // bottom left/right) during qpel refinement
219                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
220                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
221                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
222                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
223                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
224                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
225                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
226                    break;
227            }
228            return Reference;
229    }
230    
231    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
232    
233    static void
234    CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
235    {
236            int t, xc, yc;
237            const uint8_t * Reference;
238            VECTOR * current;
239    
240            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
241                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
242    
243            if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
244                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
245                    t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
246                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
247                    current = data->currentQMV;
248            } else {
249                    switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
250                            case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
251                            case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
252                            case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
253                            default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
254                    }
255                    if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);
256                    else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
257                    current = data->currentMV;
258                    xc = x; yc = y;
259            }
260    
261            data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
262    
263            data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
264            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
265    
266            if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(xc, yc, data);
267    
268            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
269                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
270                    current[0].x = x; current[0].y = y;
271                    *dir = Direction; }
272    
273            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
274                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
275            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
276                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
277            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
278                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
279            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
280                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
281    
282    }
283    
284    static void
285    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
286    {
287            int32_t sad;
288            const uint8_t * Reference;
289            int t;
290            VECTOR * current;
291    
292            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
293                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
294    
295            if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
296                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
297                    t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
298                    current = data->currentQMV;
299            } else {
300                    switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
301                            case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
302                            case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
303                            case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
304                            default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
305                    }
306                    if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);
307                    else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
308                    current = data->currentMV;
309            }
310    
311            sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
312            sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
313    
314            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
315                    *(data->iMinSAD) = sad;
316                    current->x = x; current->y = y;
317                    *dir = Direction; }
318    }
319    
320    static void
321    CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
322    {
323    // maximum speed - for P/B/I decision
324            int32_t sad;
325    
326            if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
327                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
328    
329            sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
330                                            data->iEdgedWidth, 256*4096);
331    
332            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
333                    *(data->iMinSAD) = sad;
334                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
335                    *dir = Direction; }
336    }
337    
338    
339    static void
340    CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
341    {
342            int32_t sad;
343            int xb, yb, t;
344            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
345            VECTOR *current;
346    
347            if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
348                    || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
349    
350            if (data->qpel_precision) {
351                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
352                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
353                    current = data->currentQMV;
354                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
355                    t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)
356                                     + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
357            } else {
358                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(2*xf, 2*yf, 0, data);
359                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
360                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(2*xb, 2*yb, 1, data);
361                    current = data->currentMV;
362                    if (data->qpel)
363                            t = d_mv_bits(2*xf - data->predMV.x, 2*yf - data->predMV.y, data->iFcode)
364                                             + d_mv_bits(2*xb - data->bpredMV.x, 2*yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
365                    else
366                            t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)
367                                             + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
368            }
369    
370  /* vector map (vlc delta size) smoother parameters */          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
371  #define NEIGH_TEND_16X16        2          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
 #define NEIGH_TEND_8X8          2  
372    
373            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
374                    *(data->iMinSAD) = sad;
375                    current->x = xf; current->y = yf;
376                    *dir = Direction; }
377    }
378    
379  // fast ((A)/2)*2  static void
380  #define EVEN(A)         (((A)<0?(A)+1:(A)) & ~1)  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
381    {
382            int32_t sad = 0;
383            int k;
384            const uint8_t *ReferenceF;
385            const uint8_t *ReferenceB;
386            VECTOR mvs, b_mvs;
387    
388            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
389    
390  #define MIN(X, Y) ((X)<(Y)?(X):(Y))          for (k = 0; k < 4; k++) {
391  #define MAX(X, Y) ((X)>(Y)?(X):(Y))                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
392  #define ABS(X)    (((X)>0)?(X):-(X))                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
393  #define SIGN(X)   (((X)>0)?1:-1)                          data->directmvB[k].x
394                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
395    
396                    mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
397                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
398                            data->directmvB[k].y
399                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
400    
401  int32_t PMVfastSearch8(                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
402          const uint8_t * const pRef,                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
403          const uint8_t * const pRefH,                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
404          const uint8_t * const pRefV,                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
         const uint8_t * const pRefHV,  
         const IMAGE * const pCur,  
         const int x, const int y,  
         const int start_x, int start_y,  
         const uint32_t iQuality,  
         MBParam * const pParam,  
         MACROBLOCK * const pMBs,  
         VECTOR * const currMV,  
         VECTOR * const currPMV);  
   
 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 iQuality,  
         MBParam * const pParam,  
         MACROBLOCK * const pMBs,  
         VECTOR * const currMV,  
         VECTOR * const currPMV);  
405    
406                    if (!data->qpel) {
407                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
408                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
409                    }
410                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
411                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
412    
413                    sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
414                                                    ReferenceF, ReferenceB,
415                                                    data->iEdgedWidth);
416                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
417            }
418    
419  /*          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;
  * diamond search stuff  
  * keep the the sequence in circular order (so optimization works)  
  */  
420    
421  typedef struct          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
422  {                  *(data->iMinSAD) = sad;
423          int32_t dx;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
424          int32_t dy;                  *dir = Direction; }
425  }  }
 DPOINT;  
   
426    
427  static const DPOINT diamond_small[4] =  static void
428    CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
429  {  {
430          {0, 1}, {1, 0}, {0, -1}, {-1, 0}          int32_t sad;
431  };          const uint8_t *ReferenceF;
432            const uint8_t *ReferenceB;
433            VECTOR mvs, b_mvs;
434    
435            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
436    
437  static const DPOINT diamond_large[8] =          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
438  {          b_mvs.x = ((x == 0) ?
439          {0, 2}, {1, 1}, {2, 0}, {1, -1}, {0, -2}, {-1, -1}, {-2, 0}, {-1, 1}                  data->directmvB[0].x
440  };                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
441    
442            mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
443            b_mvs.y = ((y == 0) ?
444                    data->directmvB[0].y
445                    : mvs.y - data->referencemv[0].y);
446    
447  // mv.length table          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
448  static const uint32_t mvtab[33] = {                  || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
449      1,  2,  3,  4,  6,  7,  7,  7,                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
450      9,  9,  9,  10, 10, 10, 10, 10,                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
     10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  
     10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
451    
452            if (!data->qpel) {
453                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
454                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
455                    }
456            ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
457            ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
458    
459  static __inline uint32_t mv_bits(int32_t component, const uint32_t iFcode)          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
460  {          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;
     if (component == 0)  
                 return 1;  
461    
462      if (component < 0)          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
463                  component = -component;                  *(data->iMinSAD) = sad;
464                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
465                    *dir = Direction; }
466    }
467    
468      if (iFcode == 1)  static void
469    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
470      {      {
471                  if (component > 32)          int32_t sad; int t;
472                      component = 32;          const uint8_t * Reference;
473    
474                  return mvtab[component] + 1;          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
475      }                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
476    
477      component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
478      component >>= (iFcode - 1);          else Reference = Interpolate16x16qpel(2*x, 2*y, 0, data);
479    
480      if (component > 32)          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
481                  component = 32;          if (data->qpel) t = d_mv_bits(2 * x - data->predMV.x, 2 * y - data->predMV.y, data->iFcode);
482            else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
483    
484      return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
 }  
485    
486            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
487  static __inline uint32_t calc_delta_16(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)                  *(data->iMinSAD) = sad;
488  {                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
489          return NEIGH_TEND_16X16 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));                  *dir = Direction; }
490  }  }
491    
492  static __inline uint32_t calc_delta_8(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
493    
494    /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
495    
496    static void
497    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
498  {  {
     return NEIGH_TEND_8X8 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));  
 }  
499    
500    /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
501    
502                    int iDirection;
503    
504                    do {
505                            iDirection = 0;
506                            if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
507                            if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
508                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
509                            if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
510    
511  /* calculate the min/max range (in halfpixels)                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
         relative to the _MACROBLOCK_ position  
 */  
512    
513  static void __inline get_range(                          if (iDirection) {               //checking if anything found
514          int32_t * const min_dx, int32_t * const max_dx,                                  bDirection = iDirection;
515          int32_t * const min_dy, int32_t * const max_dy,                                  iDirection = 0;
516          const uint32_t x, const uint32_t y,                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
517          const uint32_t block_sz,                                        // block dimension, 8 or 16                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
518          const uint32_t width, const uint32_t height,                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
519          const uint32_t fcode)                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
520  {                                  } else {                        // what remains here is up or down
521                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
522                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
523    
524          const int search_range = 32 << (fcode - 1);                                  if (iDirection) {
525          const int high = search_range - 1;                                          bDirection += iDirection;
526          const int low = -search_range;                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }
527                            } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
528                                    switch (bDirection) {
529                                    case 2:
530                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
531                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
532                                            break;
533                                    case 1:
534                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
535                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
536                                            break;
537                                    case 2 + 4:
538                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
539                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
540                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
541                                            break;
542                                    case 4:
543                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
544                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
545                                            break;
546                                    case 8:
547                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
548                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
549                                            break;
550                                    case 1 + 4:
551                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
552                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
553                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
554                                            break;
555                                    case 2 + 8:
556                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
557                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
558                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
559                                            break;
560                                    case 1 + 8:
561                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
562                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
563                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
564                                            break;
565                                    default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
566                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
567                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
568                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
569                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
570                                            break;
571                                    }
572                                    if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
573                                    bDirection = iDirection;
574                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
575                            }
576                    }
577                    while (1);                              //forever
578    }
579    
580          // convert full-pixel measurements to half pixel  static void
581          const int hp_width = 2 * width;  SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
582          const int hp_height = 2 * height;  {
583          const int hp_edge = 2 * block_sz;          int iDirection;
         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_  
584    
585          *max_dx = MIN(high,     hp_width - hp_x);          do {
586          *max_dy = MIN(high,     hp_height - hp_y);                  iDirection = 0;
587          *min_dx = MAX(low,      -(hp_edge + hp_x));                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
588          *min_dy = MAX(low,      -(hp_edge + hp_y));                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
589                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
590                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
591                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
592                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
593                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
594                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
595    
596                    bDirection = iDirection;
597                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
598            } while (iDirection);
599  }  }
600    
601    static void
602  /*  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
  * 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)  
603  {  {
604    
605          switch ( ((dx&1)<<1) + (dy&1) )         // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
         {  
         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;  
         }  
606    
607  }                  int iDirection;
608    
609                    do {
610                            iDirection = 0;
611                            if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
612                            if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
613                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
614                            if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
615    
616  /* This is somehow a copy of get_ref, but with MV instead of X,Y */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
617    
618  static __inline const uint8_t * get_ref_mv(                          if (iDirection) {               //checking if anything found
619          const uint8_t * const refn,                                  bDirection = iDirection;
620          const uint8_t * const refh,                                  iDirection = 0;
621          const uint8_t * const refv,                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
622          const uint8_t * const refhv,                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
623          const uint32_t x, const uint32_t y,                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
624          const uint32_t block,                   // block dimension, 8 or 16                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
625          const VECTOR* mv,       // measured in half-pel!                                  } else {                        // what remains here is up or down
626          const uint32_t stride)                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
627  {                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
628    
629          switch ( (((mv->x)&1)<<1) + ((mv->y)&1) )                                  bDirection += iDirection;
630          {                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
         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;  
631          }          }
632                    }
633                    while (iDirection);
634  }  }
635    
636  #ifndef SEARCH16  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
 #define SEARCH16        PMVfastSearch16  
 #endif  
637    
638  #ifndef SEARCH8  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
 #define SEARCH8         PMVfastSearch8  
 #endif  
   
 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)  
639    
640    static void
641    SubpelRefine(const SearchData * const data)
642  {  {
643          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
644          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          VECTOR backupMV;
645            int iDirection; //not needed
         uint32_t i, j, iIntra = 0;  
646    
647          VECTOR mv16;          if (data->qpel_precision)
648          VECTOR pmv16;                  backupMV = *(data->currentQMV);
649            else backupMV = *(data->currentMV);
650    
651          int32_t sad8 = 0;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
652          int32_t sad16;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
653          int32_t deviation;          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
654            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
655    
656          // note: i==horizontal, j==vertical          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
657          for (i = 0; i < iHcount; i++)          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
                 for (j = 0; j < iWcount; j++)  
                 {  
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[j + i * iWcount];  
658    
659                          sad16 = SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
660                                           j, i, pParam->motion_flags,          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
661                                           pParam, pMBs, &mv16, &pmv16);  }
                         pMB->sad16=sad16;  
662    
663    static __inline int
664    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
665                                                            const int x, const int y,
666                                                            const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)
667    
668                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTRA  {
669                             if (dev_intra < sad_inter - 2 * nb) use_intra  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
670                          */          to make sure that SKIP is possible (todo)
671            how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
672    
673            uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
674                                            reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
675            if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
676            sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
677                                            reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
678            if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
679    
680                          deviation = dev16(pCurrent->y + j*16 + i*16*pParam->edged_width, pParam->edged_width);          return 1;
681    }
682    
683                          if (deviation < (sad16 - INTER_BIAS))  static __inline void
684    SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
685                          {                          {
686                                  pMB->mode = MODE_INTRA;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
687                                  pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;                                  pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;
688                                  pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;                                  pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;
689    
690                                  iIntra++;          pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;
691                                  if(iIntra >= iLimit)          pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;
                                         return 1;  
692    
693                                  continue;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
694                          }                          }
695    
696                          if (pParam->global_flags & XVID_INTER4V)  bool
697    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
698                                     FRAMEINFO * const current,
699                                     FRAMEINFO * const reference,
700                                     const IMAGE * const pRefH,
701                                     const IMAGE * const pRefV,
702                                     const IMAGE * const pRefHV,
703                                     const uint32_t iLimit)
704                          {                          {
705                                  pMB->sad8[0] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
706                                                         2 * j, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
707                                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[0], &pMB->pmvs[0]);          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
708    
709                                  pMB->sad8[1] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
710                                                         2 * j + 1, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
711                                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[1], &pMB->pmvs[1]);          uint32_t x, y;
712            uint32_t iIntra = 0;
713                                  pMB->sad8[2] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
714                                                         2 * j, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,          uint8_t *qimage;
715                                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[2], &pMB->pmvs[2]);  
716            // some pre-initialized thingies for SearchP
717                                  pMB->sad8[3] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          int32_t temp[5];
718                                                         2 * j + 1, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,          VECTOR currentMV[5];
719                                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);          VECTOR currentQMV[5];
720            int32_t iMinSAD[5];
721            SearchData Data;
722            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
723            Data.currentMV = currentMV;
724            Data.currentQMV = currentQMV;
725            Data.iMinSAD = iMinSAD;
726            Data.temp = temp;
727            Data.iFcode = current->fcode;
728            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
729            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
730            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
731    
732            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
733                    return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
734                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
735                                      // encoder_create() - so please fix me!
736            Data.RefQ = qimage;
737            if (sadInit) (*sadInit) ();
738    
739            for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
740                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
741                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
742    
743                            pMB->sad16
744                                    = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
745                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
746                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
747    
748                            if (Data.chroma) {
749                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,
750                                                                    pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);
751    
752                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,
753                                                                    pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);
754                            }
755    
756                            sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)
757    
758                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
759                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
760                                    pMB->quant = current->quant;
761                            } else {
762                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
763                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
764                                            if (quant > 31) quant = 31;
765                                            else if (quant < 1) quant = 1;
766                                    }
767                                    pMB->quant = quant;
768                            }
769    
770    //initial skip decision
771    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
772                            if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
773                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH)
774                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {
775                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
776                                                    continue;
777                                            }
778                            }
779    
780                                  sad8 = pMB->sad8[0] + pMB->sad8[1] + pMB->sad8[2] + pMB->sad8[3];                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
781                                                    y, current->motion_flags, pMB->quant,
782                                                    &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
783                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
784    
785    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
786                            if (current->coding_type == P_VOP)      {
787                                    if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
788                                    && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
789                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) {
790                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
791                                                    continue;
792                                            }
793                          }                          }
794    
795    /* finally, intra decision */
796    
797                            InterBias = MV16_INTER_BIAS;
798                            if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
799                            if (y != 0)
800                                    if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
801                            if (x != 0)
802                                    if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
803    
804                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V                          if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
                            mpeg4:   if (sad8 < sad16 - nb/2+1) use_inter4v  
                         */  
805    
806                          if (pMB->dquant == NO_CHANGE) {                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
807                                  if (((pParam->global_flags & XVID_INTER4V)==0) ||                                  const int32_t deviation =
808                                      (sad16 < (sad8 + (int32_t)(IMV16X16 * pParam->quant)))) {                                          dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
809                                                      pParam->edged_width);
810    
811                                          sad8 = sad16;                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
812                                          pMB->mode = MODE_INTER;                                          if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }
813                                          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
814                                          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;                                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =
815                                          pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;                                                          pMB->mvs[3] = zeroMV;
816                                          pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;                                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =
817                                                            pMB->qmvs[3] = zeroMV;
818                                            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =
819                                                    pMB->sad8[3] = 0;
820                                  }                                  }
                                 else  
                                         pMB->mode = MODE_INTER4V;  
821                          }                          }
                         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;  
822                          }                          }
823                  }                  }
824            free(qimage);
825    
826            if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */
827                    current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );
828            else
829                    current->GMC_MV = zeroMV;
830    
831          return 0;          return 0;
832  }  }
833    
 #define MVzero(A) ( ((A).x)==(0) && ((A).y)==(0) )  
   
 #define MVequal(A,B) ( ((A).x)==((B).x) && ((A).y)==((B).y) )  
834    
835    #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)
836    
837  #define CHECK_MV16_ZERO {\  static __inline int
838    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
     && (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 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 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)  
839  {  {
840          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int mask = 255, j;
841          const int32_t iQuant = pParam->quant;          for (j = 0; j < i; j++) {
842          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
843          int32_t iSAD;                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
844          int32_t pred_x,pred_y;                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }
845                            if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }
846          get_pmv(pMBs, x, y, pParam->mb_width, 0, &pred_x, &pred_y);                  } else
847                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
848          iSAD = sad16( cur,                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }
849                  get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }
850                  iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);                          }
851          if (iSAD <= iQuant * 96)          }
852                  iSAD -= MV16_00_BIAS;          return mask;
853    }
854    
855          currMV->x = 0;  static __inline void
856          currMV->y = 0;  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,
857          currPMV->x = -pred_x;                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)
858          currPMV->y = -pred_y;  {
859    
860          return iSAD;  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
861    
862  }          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour
863  */                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
864                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
865            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
866    
867  int32_t PMVfastSearch16_MainSearch(          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
868          const uint8_t * const pRef,          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
         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 */  
869    
870          int32_t iDirection=0;          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
871          int32_t iSAD;      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
872    
873  /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */          // [1] median prediction
874            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
875    
876          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;  
   
                         if ( iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                         if ( iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                         if ( iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                         if ( iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                 }  
         else  
         {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
877    
878  int32_t PMVfastSearch16_Refine(          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
879          const uint8_t * const pRef,          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
         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_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);  
880    
881          return iMinSAD;          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {
882                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
883                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
884            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
885  }  }
886    
887  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  static void
888    SearchP(const IMAGE * const pRef,
 int32_t PMVfastSearch16(  
         const uint8_t * const pRef,  
889          const uint8_t * const pRefH,          const uint8_t * const pRefH,
890          const uint8_t * const pRefV,          const uint8_t * const pRefV,
891          const uint8_t * const pRefHV,          const uint8_t * const pRefHV,
892          const IMAGE * const pCur,          const IMAGE * const pCur,
893          const int x, const int y,                  const int x,
894                    const int y,
895          const uint32_t MotionFlags,          const uint32_t MotionFlags,
896          MBParam * const pParam,                  const uint32_t iQuant,
897          MACROBLOCK * const pMBs,                  SearchData * const Data,
898          VECTOR * const currMV,                  const MBParam * const pParam,
899          VECTOR * const currPMV)                  const MACROBLOCK * const pMBs,
900  {                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
901          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;                  int inter4v,
902          const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;                  MACROBLOCK * const pMB)
903          const int32_t iQuant = pParam->quant;  {
904          const int32_t iWidth = pParam->width;  
905          const int32_t iHeight = pParam->height;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
906          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          VECTOR pmv[7];
907    
908          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
909            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
910          int32_t iDiamondSize;                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel);
911    
912          int32_t min_dx;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
913          int32_t max_dx;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
914          int32_t min_dy;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
915          int32_t max_dy;  
916            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
917            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
918            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
919            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
920            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
921            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
922    
923            Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
924            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
925            Data->qpel_precision = 0;
926    
927            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
928                    Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
929                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
930                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
931                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }
932    
933            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
934    
935            for(i = 0;  i < 5; i++)
936                    Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
937    
938            if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
939            else Data->predMV = pmv[0];
940    
941            i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);
942            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;
943            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
944            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
945            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
946            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
947    
948            if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;
949            else {
950                    threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
951                    if (threshA < 512) threshA = 512;
952                    if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
953    
954          int32_t iFound;          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
955                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width);
956    
957          VECTOR newMV;          if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
958          VECTOR backupMV;        /* just for PMVFAST */          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
959    
960          VECTOR pmv[4];  /* main loop. checking all predictions */
         int32_t psad[4];  
961    
962          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;          for (i = 1; i < 7; i++) {
963                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
964                    (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
965                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
966            }
967    
968          static int32_t threshA,threshB;          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
969          int32_t bPredEq;                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
970          int32_t iMinSAD,iSAD;                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
971                    inter4v = 0;
972            } else {
973    
974  /* Get maximum range */                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
975          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
976                    x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
977                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
978    
979  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
980    
981          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
982          { min_dx = EVEN(min_dx);          note that this search is/might be done in halfpel positions,
983          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 something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
984    
985                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
986                            int32_t bSAD;
987                            VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
988                            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
989                                    startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
990                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
991                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
992    
993          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
994                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
995                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
996                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
997                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
998                            }
999    
1000          if ((x==0) && (y==0) )                          backupMV = Data->currentMV[0];
1001          {                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;
1002                  threshA =  512;                          else startMV.x = startMV.y = 0;
1003                  threshB = 1024;                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1004                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1005    
1006                                    (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1007                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1008                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1009                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1010                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1011                            }
1012          }          }
         else  
         {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA+256;  
                 if (threshA< 512) threshA =  512;  
                 if (threshA>1024) threshA = 1024;  
                 if (threshB>1792) threshB = 1792;  
1013          }          }
1014    
1015          iFound=0;          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
   
 /* 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  
 */  
1016    
1017          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[0]) ) )          for(i = 0; i < 5; i++) {
1018                  iFound=2;                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1019                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1020            }
1021    
1022  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
1023    
1024          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536) || (bPredEq) )                  Data->qpel_precision = 1;
1025                  iDiamondSize=1; // halfpel!                  get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1026          else                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);
                 iDiamondSize=2; // halfpel!  
1027    
1028          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16) )                  SubpelRefine(Data);
1029                  iDiamondSize*=2;          }
1030    
1031  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;
1032     MinSAD=SAD          if (inter4v) {
1033     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                  SearchData Data8;
1034     and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  Data8.iFcode = Data->iFcode;
1035     If SAD<=256 goto Step 10.                  Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1036  */                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1037                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1038                    Data8.qpel = Data->qpel;
1039                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1040                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1041                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1042                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1043    
1044                    if (Data->chroma) {
1045                            int sumx, sumy, dx, dy;
1046    
1047  // Prepare for main loop                          if(pParam->m_quarterpel) {
1048                                    sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1049                                    sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1050                            } else {
1051                                    sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1052                                    sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1053                            }
1054                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
1055                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
1056    
1057          *currMV=pmv[0];         /* current best := prediction */                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
1058          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                  }
         {       /* This should NOT be necessary! */  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
1059          }          }
1060    
1061          if (currMV->x > max_dx)          if (!(inter4v) ||
1062          {                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1063                  currMV->x=max_dx;                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1064    // INTER MODE
1065                    pMB->mode = MODE_INTER;
1066                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1067                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1068    
1069                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1070                            pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1071    
1072                    if(pParam->m_quarterpel) {
1073                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1074                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1075                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1076                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1077                    } else {
1078                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1079                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1080          }          }
1081          if (currMV->x < min_dx)          } else {
1082          {  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1083                  currMV->x=min_dx;                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1084                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1085                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1086          }          }
         if (currMV->y > max_dy)  
         {  
                 currMV->y=max_dy;  
1087          }          }
1088          if (currMV->y < min_dy)  
1089    static void
1090    Search8(const SearchData * const OldData,
1091                    const int x, const int y,
1092                    const uint32_t MotionFlags,
1093                    const MBParam * const pParam,
1094                    MACROBLOCK * const pMB,
1095                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1096                    const int block,
1097                    SearchData * const Data)
1098          {          {
1099                  currMV->y=min_dy;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1100            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1101            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1102    
1103            if(pParam->m_quarterpel) {
1104                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1105                    if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *
1106                                                                            d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predMV.x,
1107                                                                                                    Data->currentQMV->y - Data->predMV.y,
1108                                                                                                    Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1109            } else {
1110                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);
1111                    if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 *
1112                                                                            d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1113                                                                                                    Data->currentMV->y - Data->predMV.y,
1114                                                                                                    Data->iFcode) * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1115          }          }
1116    
1117          iMinSAD = sad16( cur,          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
                          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;  
1118    
1119          if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1120          {                  Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1121                    Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1122                    Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1123    
1124                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1125                          goto step10b;                  Data->qpel_precision = 0;
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto step10;  
         }  
1126    
1127  /*                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1128     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode - pParam->m_quarterpel);
1129     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                  CheckCandidate = CheckCandidate8;
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
1130    
1131  // (0,0) is always possible                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1132                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1133    
1134          CHECK_MV16_ZERO;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1135                            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1136                                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1137                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1138    
1139  // previous frame MV is always possible                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
         CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);  
1140    
1141  // left neighbour, if allowed                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1142          if (x != 0)                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1143          {                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
                 {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                 pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1144                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1145          }          }
1146    
1147  // top neighbour, if allowed                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1148          if (y != 0)                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1149          {  
1150                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1151                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
1152                  pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1153                                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1154                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1155                            }
1156                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1157    
1158  // top right neighbour, if allowed                  if(pParam->m_quarterpel) {
1159                  if (x != (iWcount-1))                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1160                  {                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1161                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          Data->qpel_precision = 1;
1162                          {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                          get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1163                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode);
1164                            SubpelRefine(Data);
1165                          }                          }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
1166                  }                  }
1167          }          }
1168    
1169  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          if(pParam->m_quarterpel) {
1170     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;
1171  */                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1172                    pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1173            }
1174            else {
1175                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1176                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1177            }
1178    
1179          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1180            pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1181    }
1182    
1183    /* B-frames code starts here */
1184    
1185    static __inline VECTOR
1186    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1187          {          {
1188                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  /* the stupidiest function ever */
1189                          goto step10b;          if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];
1190                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          else return pMB->b_mvs[0];
                         goto step10;  
1191          }          }
1192    
1193    static void __inline
1194    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1195                                                            const uint32_t iWcount,
1196                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1197                                                            const uint32_t mode_curr)
1198    {
1199    
1200  /************ (Diamond Search)  **************/          // [0] is prediction
1201  /*          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
    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.  
 */  
1202    
1203          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1204    
1205  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1206          iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
                                           x, y,  
                                           currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1207    
1208          if (iSAD < iMinSAD)          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1209          {                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1210                  *currMV = newMV;                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1211                  iMinSAD = iSAD;          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1212    
1213            if (y != 0) {
1214                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1215                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1216            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1217    
1218            if (x != 0) {
1219                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1220                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1221            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1222    
1223            if ((x != 0)&&(y != 0)) {
1224                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1225                    pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1226            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1227    
1228    // more?
1229          }          }
1230    
1231          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)  
1232    /* search backward or forward, for b-frames */
1233    static void
1234    SearchBF(       const uint8_t * const pRef,
1235                            const uint8_t * const pRefH,
1236                            const uint8_t * const pRefV,
1237                            const uint8_t * const pRefHV,
1238                            const IMAGE * const pCur,
1239                            const int x, const int y,
1240                            const uint32_t MotionFlags,
1241                            const uint32_t iFcode,
1242                            const MBParam * const pParam,
1243                            MACROBLOCK * const pMB,
1244                            const VECTOR * const predMV,
1245                            int32_t * const best_sad,
1246                            const int32_t mode_current,
1247                            SearchData * const Data)
1248          {          {
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1249    
1250                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
                 {       iSAD = PMVfastSearch16_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);  
1251    
1252                  if (iSAD < iMinSAD)          int i, iDirection, mask;
1253                  {          VECTOR pmv[7];
1254                          *currMV = newMV;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1255                          iMinSAD = iSAD;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1256            Data->iFcode = iFcode;
1257            Data->qpel_precision = 0;
1258    
1259            Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1260            Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1261            Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1262            Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1263    
1264            Data->predMV = *predMV;
1265    
1266            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1267                                    pParam->width, pParam->height, iFcode - pParam->m_quarterpel);
1268    
1269            pmv[0] = Data->predMV;
1270            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1271            PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1272    
1273            Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1274            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1275    
1276    // main loop. checking all predictions
1277            for (i = 0; i < 8; i++) {
1278                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1279                    CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1280            }
1281    
1282            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1283                    MainSearchPtr = SquareSearch;
1284            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1285                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1286                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1287    
1288            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1289    
1290            SubpelRefine(Data);
1291    
1292            if (Data->qpel) {
1293                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1294                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1295                    Data->qpel_precision = 1;
1296                    get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1297                                            pParam->width, pParam->height, iFcode);
1298                    SubpelRefine(Data);
1299            }
1300    
1301    // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1302    // we treat the bits just like they were vector's
1303            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1304            else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
1305    
1306            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1307                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1308                    pMB->mode = mode_current;
1309                    if (Data->qpel) {
1310                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1311                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1312                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1313                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1314                            else
1315                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1316                    } else {
1317                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1318                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1319                  }                  }
1320                    if (mode_current == MODE_FORWARD)
1321                            pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1322                    else
1323                            pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1324    
1325                  }                  }
1326    
1327                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  }
                 {       iSAD = PMVfastSearch16_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);  
1328    
1329                  if (iSAD < iMinSAD)  static int32_t
1330                  {  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1331                          *currMV = newMV;                                  const uint8_t * const f_RefH,
1332                          iMinSAD = iSAD;                                  const uint8_t * const f_RefV,
1333                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1334                                    const IMAGE * const b_Ref,
1335                                    const uint8_t * const b_RefH,
1336                                    const uint8_t * const b_RefV,
1337                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1338                                    const IMAGE * const pCur,
1339                                    const int x, const int y,
1340                                    const uint32_t MotionFlags,
1341                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1342                                    const MBParam * const pParam,
1343                                    MACROBLOCK * const pMB,
1344                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1345                                    int32_t * const best_sad,
1346                                    SearchData * const Data)
1347    
1348    {
1349            int32_t skip_sad;
1350            int k;
1351    
1352            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1353    
1354            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1355    
1356            Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1357            Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1358            Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1359            Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1360            Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1361            Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1362            Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1363            Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1364    
1365            Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;
1366            Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1367            Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1368            Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1369            if (Data->qpel) { //we measure in qpixels
1370                    Data->max_dx *= 2;
1371                    Data->max_dy *= 2;
1372                    Data->min_dx *= 2;
1373                    Data->min_dy *= 2;
1374                    Data->referencemv = b_mb->qmvs;
1375            } else Data->referencemv = b_mb->mvs;
1376            Data->qpel_precision = 0; // it's a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here
1377    
1378            for (k = 0; k < 4; k++) {
1379                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1380                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1381                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1382                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1383    
1384                    if ( ( pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx ) || ( pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx )
1385                            || ( pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy ) || ( pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy )) {
1386    
1387                            *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1388                            pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1389                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1390                            return 0;
1391                  }                  }
1392                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1393                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1394                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1395                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1396                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1397                            break;
1398                  }                  }
1399          }          }
1400    
 /*  
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
1401    
1402   step10:          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1403          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
1404                  iMinSAD = PMVfastSearch16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
1405                                                    x, y,          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1406                                                    currMV, iMinSAD,  
1407                                                    pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  // skip decision
1408            if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * SKIP_THRESH_B) {
1409                    //possible skip - checking chroma. everything copied from MC
1410                    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1411                    int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;
1412    
1413                    if (Data->qpel) {
1414                            sum = pMB->mvs[0].y/2 + pMB->mvs[1].y/2 + pMB->mvs[2].y/2 + pMB->mvs[3].y/2;
1415                            dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1416                            sum = pMB->mvs[0].x/2 + pMB->mvs[1].x/2 + pMB->mvs[2].x/2 + pMB->mvs[3].x/2;
1417                            dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1418    
1419   step10b:                          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;
1420          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                          b_dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1421          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                          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;
1422          return iMinSAD;                          b_dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1423    
1424                    } else {
1425                            sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1426                            dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1427                            sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1428                            dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1429    
1430                            sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;
1431                            b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1432                            sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;
1433                            b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1434  }  }
1435                    sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1436                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1437                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1438                                            Data->iEdgedWidth/2);
1439                    sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1440                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1441                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1442                                            Data->iEdgedWidth/2);
1443    
1444                    if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1445                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1446                            return *Data->iMinSAD;
1447                    }
1448            }
1449    
1450            skip_sad = *Data->iMinSAD;
1451    
1452    //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1453    //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1454    
1455            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1456                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1457                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1458    
1459            (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1460    
1461  int32_t PMVfastSearch8_MainSearch(          SubpelRefine(Data);
         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 */  
1462    
1463          int32_t iDirection=0;  //      *Data->iMinSAD +=  1 * Data->lambda16; // one bit is needed to code direct mode
1464          int32_t iSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
1465    
1466  /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1467                    pMB->mode = MODE_DIRECT;
1468            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1469    
1470          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1471          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
1472          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);          for (k = 0; k < 4; k++) {
1473          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1474                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1475          if (iDirection)                                                          ? Data->directmvB[k].x
1476                  while (!iFound)                                                          :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1477                  {                  pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1478                          iFound = 1;                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1479                          backupMV=*currMV;       // since iDirection!=0, this is well defined!                                                          ? Data->directmvB[k].y
1480                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1481                          if ( iDirection != 2)                  if (Data->qpel) {
1482                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                          pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1483                          if ( iDirection != 1)                          pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1484                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                          pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1485                          if ( iDirection != 4)                          pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1486                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                  }
1487                          if ( iDirection != 3)  
1488                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1489                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1490                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1491                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1492                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1493                            break;
1494                  }                  }
         else  
         {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
1495          }          }
1496          return iMinSAD;          return skip_sad;
1497  }  }
1498    
1499  int32_t PMVfastSearch8_Refine(  
1500          const uint8_t * const pRef,  static __inline void
1501          const uint8_t * const pRefH,  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1502          const uint8_t * const pRefV,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1503          const uint8_t * const pRefHV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1504          const uint8_t * const cur,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1505                                    const uint8_t * const b_Ref,
1506                                    const uint8_t * const b_RefH,
1507                                    const uint8_t * const b_RefV,
1508                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1509                                    const IMAGE * const pCur,
1510          const int x, const int y,          const int x, const int y,
1511          VECTOR * const currMV,                                  const uint32_t fcode,
1512          int32_t iMinSAD,                                  const uint32_t bcode,
1513          const VECTOR * const pmv,                                  const uint32_t MotionFlags,
1514          const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,                                  const MBParam * const pParam,
1515          const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,                                  const VECTOR * const f_predMV,
1516          const int32_t iFcode,                                  const VECTOR * const b_predMV,
1517          const int32_t iQuant,                                  MACROBLOCK * const pMB,
1518          const int32_t iEdgedWidth)                                  int32_t * const best_sad,
1519                                    SearchData * const fData)
1520    
1521  {  {
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
1522    
1523          int32_t iSAD;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1524          VECTOR backupMV = *currMV;          int iDirection, i, j;
1525            SearchData bData;
1526    
1527          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);          *(bData.iMinSAD = fData->iMinSAD) = 4096*256;
1528          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);          bData.Cur = fData->Cur;
1529          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1530          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);          bData.currentMV = fData->currentMV + 1; bData.currentQMV = fData->currentQMV + 1;
1531          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);          bData.lambda16 = fData->lambda16;
1532          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1533          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
1534          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1535            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1536            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1537            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1538            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1539            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1540            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1541            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1542            bData.RefQ = fData->RefQ;
1543            fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 0; bData.qpel = fData->qpel;
1544            bData.rounding = 0;
1545    
1546            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1547            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1548    
1549            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1550            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);
1551            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);
1552    
1553            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1554            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1555            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1556            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1557    
1558            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1559            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1560            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1561            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1562    
1563            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1564    
1565    //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)
1566    
1567            do {
1568                    iDirection = 255;
1569                    // forward MV moves
1570                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1571    
1572                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1573                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1574                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1575                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1576    
1577                    // backward MV moves
1578                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1579                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1580                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1581                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1582                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1583                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1584    
1585            } while (!(iDirection));
1586    
1587            if (fData->qpel) {
1588                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1589                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1590                    get_range_qpel(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode);
1591                    get_range_qpel(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode);
1592                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1593                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1594                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1595                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1596                    SubpelRefine(fData);
1597                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1598                    SubpelRefine(&bData);
1599            }
1600    
1601            *fData->iMinSAD +=  2 * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1602    
1603            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1604                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1605                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1606                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1607                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1608                    if (fData->qpel) {
1609                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1610                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1611                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1612                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1613                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1614                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1615                    } else {
1616                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1617                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1618                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1619                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1620                    }
1621            }
1622    }
1623    
1624    void
1625    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
1626                                             FRAMEINFO * const frame,
1627                                             const int32_t time_bp,
1628                                             const int32_t time_pp,
1629                                             // forward (past) reference
1630                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
1631                                             const IMAGE * const f_ref,
1632                                             const IMAGE * const f_refH,
1633                                             const IMAGE * const f_refV,
1634                                             const IMAGE * const f_refHV,
1635                                             // backward (future) reference
1636                                             const FRAMEINFO * const b_reference,
1637                                             const IMAGE * const b_ref,
1638                                             const IMAGE * const b_refH,
1639                                             const IMAGE * const b_refV,
1640                                             const IMAGE * const b_refHV)
1641    {
1642            uint32_t i, j;
1643            int32_t best_sad, skip_sad;
1644            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1645            static const VECTOR zeroMV={0,0};
1646            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1647    
1648            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1649    
1650            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1651            const int32_t TRD = time_pp;
1652            uint8_t * qimage;
1653    
1654    // some pre-inintialized data for the rest of the search
1655    
1656            SearchData Data;
1657            int32_t iMinSAD;
1658            VECTOR currentMV[3];
1659            VECTOR currentQMV[3];
1660            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1661            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1662            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1663            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant] + 2;
1664            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1665            Data.rounding = 0;
1666    
1667            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1668                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1669                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1670                                      // encoder_create() - so please fix me!
1671            Data.RefQ = qimage;
1672    
1673            // note: i==horizontal, j==vertical
1674            for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1675    
1676          return iMinSAD;                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
1677    
1678                    for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
1679                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1680                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1681    
1682    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1683                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1684                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1685                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1686                                            continue;
1687  }  }
1688    
1689                            Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1690                            pMB->quant = frame->quant;
1691    
1692    /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1693            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
1694                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1695                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1696                                                                            &frame->image,
1697                                                                            i, j,
1698                                                                            frame->motion_flags,
1699                                                                            TRB, TRD,
1700                                                                            pParam,
1701                                                                            pMB, b_mb,
1702                                                                            &best_sad,
1703                                                                            &Data);
1704    
1705                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1706    
1707                            // forward search
1708                            SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1709                                                    &frame->image, i, j,
1710                                                    frame->motion_flags,
1711                                                    frame->fcode, pParam,
1712                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
1713                                                    MODE_FORWARD, &Data);
1714    
1715                            // backward search
1716                            SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1717                                                    &frame->image, i, j,
1718                                                    frame->motion_flags,
1719                                                    frame->bcode, pParam,
1720                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
1721                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
1722    
1723                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
1724    
1725                            SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1726                                                    b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1727                                                    &frame->image,
1728                                                    i, j,
1729                                                    frame->fcode, frame->bcode,
1730                                                    frame->motion_flags,
1731                                                    pParam,
1732                                                    &f_predMV, &b_predMV,
1733                                                    pMB, &best_sad,
1734                                                    &Data);
1735    
1736                            switch (pMB->mode) {
1737                                    case MODE_FORWARD:
1738                                            f_count++;
1739                                            if (pParam->m_quarterpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];
1740                                            else f_predMV = pMB->mvs[0];
1741                                            break;
1742                                    case MODE_BACKWARD:
1743                                            b_count++;
1744                                            if (pParam->m_quarterpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1745                                            else b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1746                                            break;
1747                                    case MODE_INTERPOLATE:
1748                                            i_count++;
1749                                            if (pParam->m_quarterpel) {
1750                                                    f_predMV = pMB->qmvs[0];
1751                                                    b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1752                                            } else {
1753                                                    f_predMV = pMB->mvs[0];
1754                                                    b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1755                                            }
1756                                            break;
1757                                    case MODE_DIRECT:
1758                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
1759                                            d_count++;
1760                                    default:
1761                                            break;
1762                            }
1763                    }
1764            }
1765            free(qimage);
1766    }
1767    
1768  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  /* Hinted ME starts here */
1769    
1770  int32_t PMVfastSearch8(  static void
1771          const uint8_t * const pRef,  SearchPhinted ( const IMAGE * const pRef,
1772          const uint8_t * const pRefH,          const uint8_t * const pRefH,
1773          const uint8_t * const pRefV,          const uint8_t * const pRefV,
1774          const uint8_t * const pRefHV,          const uint8_t * const pRefHV,
1775          const IMAGE * const pCur,          const IMAGE * const pCur,
1776          const int x, const int y,                                  const int x,
1777          const int start_x, int start_y,                                  const int y,
1778          const uint32_t MotionFlags,          const uint32_t MotionFlags,
1779          MBParam * const pParam,                                  const uint32_t iQuant,
1780          MACROBLOCK * const pMBs,                                  const MBParam * const pParam,
1781          VECTOR * const currMV,                                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1782          VECTOR * const currPMV)                                  int inter4v,
1783  {                                  MACROBLOCK * const pMB,
1784          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;                                  SearchData * const Data)
1785    {
         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;  
1786    
1787          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;          int i, t;
1788            MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1789    
1790          int32_t iDiamondSize;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1791                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel);
1792    
1793          int32_t min_dx;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1794          int32_t max_dx;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1795          int32_t min_dy;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1796          int32_t max_dy;  
1797            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1798          VECTOR pmv[4];          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1799          int32_t psad[4];          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1800          VECTOR newMV;          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1801          VECTOR backupMV;          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1802            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1803            Data->qpel_precision = 0;
1804    
1805          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
1806                    Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
1807                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
1808                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
1809                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);
1810            }
1811            if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1812            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1813    
1814          static int32_t threshA,threshB;          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
         int32_t iFound,bPredEq;  
         int32_t iMinSAD,iSAD;  
1815    
1816          int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1817    
1818  /* Get maximum range */          if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1819          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
                   x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);  
1820    
1821  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so range is relative to 0,0 */          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1822            pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1823            if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed
1824            if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;
1825            if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;
1826            if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;
1827    
1828          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8 ))          (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);
         { min_dx = EVEN(min_dx);  
         max_dx = EVEN(max_dx);  
         min_dy = EVEN(min_dy);  
         max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
1829    
1830            if (pMB->mode == MODE_INTER4V)
1831                    for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search
1832                            pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);
1833                            pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);
1834                            if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))
1835                                    (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);
1836                    }
1837    
1838          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, (x>>1), (y>>1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1839                    MainSearchPtr = SquareSearch;
1840            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1841                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1842                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1843    
1844          if ((x==0) && (y==0) )          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
         {  
                 threshA =  512/4;  
                 threshB = 1024/4;  
1845    
1846            if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1847    
1848            for(i = 0; i < 5; i++) {
1849                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1850                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1851          }          }
1852          else  
1853          {          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1854                  threshA = psad[0]/4;                    /* good estimate */                  get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1855                  threshB = threshA+256/4;                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);
1856                  if (threshA< 512/4) threshA =  512/4;                  Data->qpel_precision = 1;
1857                  if (threshA>1024/4) threshA = 1024/4;                  SubpelRefine(Data);
                 if (threshB>1792/4) threshB = 1792/4;  
1858          }          }
1859    
1860          iFound=0;          if (inter4v) {
1861                    SearchData Data8;
1862                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1863                    Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1864                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1865                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1866                    Data8.qpel = Data->qpel;
1867                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1868                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1869                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1870                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1871    
1872  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion                  if (Data->chroma) {
1873     vector of the median.                          int sumx, sumy, dx, dy;
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
1874    
1875          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[iSubBlock]) ) )                          if(pParam->m_quarterpel) {
1876                  iFound=2;                                  sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1877                                    sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1878                            } else {
1879                                    sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1880                                    sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1881                            }
1882                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
1883                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
1884    
1885  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
1886     Otherwise select large Diamond Search.                  }
1887  */          }
1888    
1889          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536/4) || (bPredEq) )          if (!(inter4v) ||
1890                  iDiamondSize=1; // 1 halfpel!                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +
1891          else                                                          Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1892                  iDiamondSize=2; // 2 halfpel = 1 full pixel!  // INTER MODE
1893                    pMB->mode = MODE_INTER;
1894                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1895                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1896    
1897          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8) )                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1898                  iDiamondSize*=2;                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1899    
1900  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1901     MinSAD=SAD                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1902    
1903                    if(pParam->m_quarterpel) {
1904                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1905                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1906                    } else {
1907                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1908                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1909                    }
1910            } else {
1911    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1912                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1913                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]
1914                                                    + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1915            }
1916    
1917  // Prepare for main loop  }
1918    
1919          currMV->x=start_x;              /* start with mv16 */  void
1920          currMV->y=start_y;  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,
1921                                                    FRAMEINFO * const current,
1922                                                    FRAMEINFO * const reference,
1923                                                    const IMAGE * const pRefH,
1924                                                    const IMAGE * const pRefV,
1925                                                    const IMAGE * const pRefHV)
1926    {
1927            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1928            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1929            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1930    
1931          iMinSAD = sad8( cur,          uint32_t x, y;
1932                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),          uint8_t * qimage;
1933                          iEdgedWidth);          int32_t temp[5], quant = current->quant;
1934          iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;          int32_t iMinSAD[5];
1935            VECTOR currentMV[5], currentQMV[5];
1936            SearchData Data;
1937            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1938            Data.currentMV = currentMV;
1939            Data.currentQMV = currentQMV;
1940            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1941            Data.temp = temp;
1942            Data.iFcode = current->fcode;
1943            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1944            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1945            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
1946    
1947          if ( (iMinSAD < 256/4 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock])) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1948          {                  return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1949                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1950                          goto step10_8b;                                    // encoder_create() - so please fix me!
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto step10_8;  
         }  
1951    
1952  /*          Data.RefQ = qimage;
    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' ??? ***********  
 */  
1953    
1954  // the prediction might be even better than mv16          if (sadInit) (*sadInit) ();
         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x,pmv[0].y);  
1955    
1956  // (0,0) is always possible          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
1957          CHECK_MV8_ZERO;                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
1958    
1959  // previous frame MV is always possible                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
         CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[iSubBlock].x,pMB->mvs[iSubBlock].y);  
1960    
1961  // left neighbour, if allowed  //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being
1962          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR)                          if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;
1963          {  
1964                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1965                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
1966                  pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                                  pMB->quant = current->quant; }
1967                            else {
1968                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1969                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
1970                                            if (quant > 31) quant = 31;
1971                                            else if (quant < 1) quant = 1;
1972                  }                  }
1973                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);                                  pMB->quant = quant;
1974          }          }
1975    
1976  // top neighbour, if allowed                          SearchPhinted(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1977          if (psad[2] != MV_MAX_ERROR)                                                          y, current->motion_flags, pMB->quant,
1978          {                                                          pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,
1979                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                                                          &Data);
1980                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
1981                  pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                  }
1982            }
1983            free(qimage);
1984                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1985    
1986  // top right neighbour, if allowed  static __inline int
1987                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR)  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
1988                                    const uint8_t * const pCur,
1989                                    const int x,
1990                                    const int y,
1991                                    const MBParam * const pParam,
1992                                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1993                                    MACROBLOCK * const pMB,
1994                                    SearchData * const Data)
1995                  {                  {
1996                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))  
1997                          {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);          int i = 255, mask;
1998                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);          VECTOR pmv[3];
1999            *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;
2000    
2001            //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2002            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2003            else
2004                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2005                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2006                    else if (y == 1) // top macroblock don't have it's vector
2007                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2008                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2009    
2010            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2011                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel);
2012    
2013            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2014            Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2015    
2016            pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2017            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2018            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2019            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2020            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2021    
2022            (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &i, Data);
2023    
2024    //early skip for 0,0
2025            if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
2026                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2027                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2028                    return 0;
2029            }
2030    
2031            if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2032                    (*CheckCandidate)(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2033            if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2034                    (*CheckCandidate)(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2035    
2036            if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
2037                    DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2038    
2039            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2040            pMB->mode = MODE_INTER;
2041            return *(Data->iMinSAD);
2042                          }                          }
2043                          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
2044    #define INTRA_THRESH    1350
2045    #define INTER_THRESH    1200
2046    
2047    
2048    int
2049    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2050                            FRAMEINFO * const Current,
2051                            MBParam * const pParam,
2052                            int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2053                            int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2054                            int bCount) // number if B frames in a row
2055    {
2056            uint32_t x, y, intra = 0;
2057            int sSAD = 0;
2058            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2059            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2060            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
2061    
2062            VECTOR currentMV;
2063            int32_t iMinSAD;
2064            SearchData Data;
2065            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2066            Data.currentMV = &currentMV;
2067            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2068            Data.iFcode = Current->fcode;
2069            CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;
2070    
2071            if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2072                    IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2073            else
2074                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2075                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2076    
2077    
2078            InterThresh += 400 * (1 - bCount);
2079            if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;
2080    
2081            if (sadInit) (*sadInit) ();
2082    
2083            for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {
2084                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {
2085                            int sad, dev;
2086                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2087    
2088                            sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,
2089                                                                    pParam, pMBs, pMB, &Data);
2090    
2091                            if (sad > IntraThresh) {
2092                                    dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
2093                                                              pParam->edged_width);
2094                                    if (dev + IntraThresh < sad) {
2095                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
2096                                            if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame
2097                  }                  }
2098          }          }
2099                            sSAD += sad;
2100                    }
2101            }
2102            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2103            if (sSAD > InterThresh ) return 1; //P frame
2104            emms();
2105            return 0; // B frame
2106    
2107  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  }
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
2108    
2109          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock]) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )  int
2110    FindFcode(      const MBParam * const pParam,
2111                            const FRAMEINFO * const current)
2112          {          {
2113                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)          uint32_t x, y;
2114                          goto step10_8b;          int max = 0, min = 0, i;
2115                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
2116                          goto step10_8;          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
2117          }                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {
2118    
2119  /************ (Diamond Search)  **************/                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];
2120  /*                          for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {
2121     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                                  if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;
2122     If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10                                  if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;
    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.  
 */  
2123    
2124          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;
2125                                    if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;
2126                            }
2127                    }
2128            }
2129    
2130  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          min = -min;
2131          iSAD = PMVfastSearch8_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          max += 1;
2132                                           x, y,          if (min > max) max = min;
2133                                           currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,          if (pParam->m_quarterpel) max *= 2;
                                          pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2134    
2135          if (iSAD < iMinSAD)          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);
2136          {          return i;
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
2137          }          }
2138    
2139          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)  static void
2140    CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,
2141                    const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,
2142                    const MBParam * const pParam)
2143          {          {
2144  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */          uint32_t mx, my, a, count = 0;
2145    
2146                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2147                  {       iSAD = PMVfastSearch16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2148                                                            x, y,                          VECTOR mv;
2149                                                            pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2150                                                            pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);                          if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;
2151                            mv = pMB->mvs[0];
2152                            a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);
2153                            if (a < 6) count += 6 - a;
2154                    }
2155    
2156                  if (iSAD < iMinSAD)          if (count > *bestcount) {
2157                  {                  *bestcount = count;
2158                          *currMV = newMV;                  *iDirection = dir;
2159                          iMinSAD = iSAD;                  GMC->x = x; GMC->y = y;
2160                  }                  }
2161                  }                  }
2162    
                 if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  
                 {       iSAD = PMVfastSearch16_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);  
2163    
2164                  if (iSAD < iMinSAD)  static VECTOR
2165    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)
2166                  {                  {
2167                          *currMV = newMV;  
2168                          iMinSAD = iSAD;          uint32_t count, bestcount = 0;
2169            int x, y;
2170            VECTOR gmc = {0,0};
2171            int step, min_x, max_x, min_y, max_y;
2172            uint32_t mx, my;
2173            int iDirection, bDirection;
2174    
2175            min_x = min_y = -32<<iFcode;
2176            max_x = max_y = 32<<iFcode;
2177    
2178    //step1: let's find a rough camera panning
2179            for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {
2180                    bestcount = 0;
2181                    for (y = min_y; y <= max_y; y += step)
2182                            for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {
2183                                    count = 0;
2184                                    //for all macroblocks
2185                                    for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2186                                            for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2187                                                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2188                                                    VECTOR mv;
2189    
2190                                                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2191                                                            continue;
2192    
2193                                                    mv = pMB->mvs[0];
2194                                                    if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */
2195                                                            count++;
2196                  }                  }
2197                                    if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }
2198                  }                  }
2199                    min_x = gmc.x - step;
2200                    max_x = gmc.x + step;
2201                    min_y = gmc.y - step;
2202                    max_y = gmc.y + step;
2203    
2204          }          }
2205    
2206  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)
2207     By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.                  gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC
 */  
2208    
2209   step10_8:  // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.
2210          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)
2211                  iMinSAD = PMVfastSearch8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          bestcount = 0;
2212                                                   x, y,          CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2213                                                   currMV, iMinSAD,          do {
2214                                                   pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                  x = gmc.x; y = gmc.y;
2215                    bDirection = iDirection; iDirection = 0;
2216                    if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2217                    if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2218                    if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2219                    if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2220    
2221   step10_8b:          } while (iDirection);
2222    
2223          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          if (pParam->m_quarterpel) {
2224          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  gmc.x *= 2;
2225                    gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */
2226            }
2227    
2228          return iMinSAD;          return gmc;
2229  }  }

Legend:
Removed from v.78  
changed lines
  Added in v.700

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