[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 96, Mon Apr 1 22:47:58 2002 UTC branches/dev-api-3/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 704, Wed Dec 11 10:32:29 2002 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  Modifications:   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4     *      motion estimation
5   *   *
6   *  02.04.2002 add EPZS(^2) as ME algorithm, use PMV_USESQUARES to choose between   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7   *             EPZS and EPZS^2   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8   *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop   *      to use this software module in hardware or software products are
9   *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points   *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10   *  07.01.2002 uv-block-based interpolation   *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11   *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)   *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12   *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)   *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13   *             removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5   *      software or modifications or derivatives thereof.
  *             added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement  
  *             filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%  
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *  30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *  22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *  19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *  16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
14   *   *
15   *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16     *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
17     *      the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
18     *      (at your option) any later version.
19   *   *
20   **************************************************************************/   *      This program is distributed in the hope that it will be useful,
21     *      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22     *      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
23     *      GNU General Public License for more details.
24     *
25     *      You should have received a copy of the GNU General Public License
26     *      along with this program; if not, write to the Free Software
27     *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
28     *
29     *************************************************************************/
30    
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
# Line 40  Line 37 
37  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
38  #include "../global.h"  #include "../global.h"
39  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
40    #include "../image/interpolate8x8.h"
41    #include "motion_est.h"
42    #include "motion.h"
43  #include "sad.h"  #include "sad.h"
44    #include "../utils/emms.h"
45    
46  // very large value  #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
47  #define MV_MAX_ERROR    (4096 * 256)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
48    #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
49  // stop search if sdelta < THRESHOLD  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
50  #define MV16_THRESHOLD  192  #define SKIP_THRESH_B (25)
 #define MV8_THRESHOLD   56  
   
 /* sad16(0,0) bias; mpeg4 spec suggests nb/2+1 */  
 /* nb  = vop pixels * 2^(bpp-8) */  
 #define MV16_00_BIAS    (128+1)  
51    
52  /* INTER bias for INTER/INTRA decision; mpeg4 spec suggests 2*nb */  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
53  #define INTER_BIAS      512  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
54    
55  /* Parameters which control inter/inter4v decision */  #define iDiamondSize 2
 #define IMV16X16                        5  
56    
57  /* vector map (vlc delta size) smoother parameters */  static VECTOR
58  #define NEIGH_TEND_16X16        2  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
59  #define NEIGH_TEND_8X8          2                                  const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode);
60    
61    
62  // fast ((A)/2)*2  static __inline int
63  #define EVEN(A)         (((A)<0?(A)+1:(A)) & ~1)  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)
64    {
65            int xb, yb;
 #define MIN(X, Y) ((X)<(Y)?(X):(Y))  
 #define MAX(X, Y) ((X)>(Y)?(X):(Y))  
 #define ABS(X)    (((X)>0)?(X):-(X))  
 #define SIGN(X)   (((X)>0)?1:-1)  
   
 int32_t PMVfastSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
66    
67  int32_t EPZSSearch16(          if (x == 0) xb = 1;
68                                          const uint8_t * const pRef,          else {
69                                          const uint8_t * const pRefH,                  if (x < 0) x = -x;
70                                          const uint8_t * const pRefV,                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
71                                          const uint8_t * const pRefHV,                  x >>= (iFcode - 1);
72                                          const IMAGE * const pCur,                  if (x > 32) x = 32;
73                                          const int x, const int y,                  xb = mvtab[x] + iFcode;
74                                          const uint32_t MotionFlags,          }
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
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  int32_t PMVfastSearch8(  static int32_t
88                                          const uint8_t * const pRef,  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
89                                          const uint8_t * const pRefH,  {
90                                          const uint8_t * const pRefV,          int sad;
91                                          const uint8_t * const pRefHV,          dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];
92                                          const IMAGE * const pCur,          dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];
                                         const int x, const int y,  
                                         const int start_x, int start_y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
93    
94  int32_t EPZSSearch8(          switch (((dx & 1) << 1) + (dy & 1))     { // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)
95                                          const uint8_t * const pRef,                  case 0:
96                                          const uint8_t * const pRefH,                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
97                                          const uint8_t * const pRefV,                          sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
98                                          const uint8_t * const pRefHV,                          break;
99                                          const IMAGE * const pCur,                  case 1:
100                                          const int x, const int y,                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
101                                          const int start_x, int start_y,                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
102                                          const uint32_t MotionFlags,                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
103                                          const MBParam * const pParam,                          break;
104                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  case 2:
105                                          VECTOR * const currMV,                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
106                                          VECTOR * const currPMV);                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
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  typedef int32_t (MainSearch16Func)(          }
139          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);  
140    
141  typedef MainSearch16Func* MainSearch16FuncPtr;  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  typedef int32_t (MainSearch8Func)(          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
167          const uint8_t * const pRef,                  ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
168          const uint8_t * const pRefH,                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
169          const uint8_t * const pRefV,                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
170          const uint8_t * const pRefHV,                  break;
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         int32_t startx, int32_t starty,  
         int32_t iMinSAD,  
         VECTOR * const currMV,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iEdgedWidth,  
         const int32_t iDiamondSize,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         int iFound);  
   
 typedef MainSearch8Func* MainSearch8FuncPtr;  
   
 // mv.length table  
 static const uint32_t mvtab[33] = {  
     1,  2,  3,  4,  6,  7,  7,  7,  
     9,  9,  9,  10, 10, 10, 10, 10,  
     10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  
     10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
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 __inline uint32_t mv_bits(int32_t component, const uint32_t iFcode)  static uint8_t *
187    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
188  {  {
189      if (component == 0)  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
190                  return 1;          uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
191            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
192      if (component < 0)          const uint32_t rounding = data->rounding;
193                  component = -component;          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      if (iFcode == 1)          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
210      {                  ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
211                  if (component > 32)                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
212                      component = 32;                  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                  return mvtab[component] + 1;          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;
     component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  
     component >>= (iFcode - 1);  
   
     if (component > 32)  
                 component = 32;  
   
     return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;  
229  }  }
230    
231    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
232    
233  static __inline uint32_t calc_delta_16(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)  static void
234    CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
235  {  {
236          return NEIGH_TEND_16X16 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));          int t, xc, yc;
237  }          const uint8_t * Reference;
238            VECTOR * current;
239    
240  static __inline uint32_t calc_delta_8(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
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      return NEIGH_TEND_8X8 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));                  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  /* calculate the min/max range (in halfpixels)          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
269          relative to the _MACROBLOCK_ position                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
270  */                  current[0].x = x; current[0].y = y;
271                    *dir = Direction; }
 static void __inline get_range(  
         int32_t * const min_dx, int32_t * const max_dx,  
         int32_t * const min_dy, int32_t * const max_dy,  
         const uint32_t x, const uint32_t y,  
         const uint32_t block_sz,                                        // block dimension, 8 or 16  
         const uint32_t width, const uint32_t height,  
         const uint32_t fcode)  
 {  
   
         const int search_range = 32 << (fcode - 1);  
         const int high = search_range - 1;  
         const int low = -search_range;  
   
         // convert full-pixel measurements to half pixel  
         const int hp_width = 2 * width;  
         const int hp_height = 2 * height;  
         const int hp_edge = 2 * block_sz;  
         const int hp_x = 2 * (x) * block_sz;            // we need _right end_ of block, not x-coordinate  
         const int hp_y = 2 * (y) * block_sz;            // same for _bottom end_  
272    
273          *max_dx = MIN(high,     hp_width - hp_x);          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
274          *max_dy = MIN(high,     hp_height - hp_y);                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
275          *min_dx = MAX(low,      -(hp_edge + hp_x));          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
276          *min_dy = MAX(low,      -(hp_edge + hp_y));                  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  /*  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
  * getref: calculate reference image pointer  
  * the decision to use interpolation h/v/hv or the normal image is  
  * based on dx & dy.  
  */  
   
 static __inline const uint8_t * get_ref(  
         const uint8_t * const refn,  
         const uint8_t * const refh,  
         const uint8_t * const refv,  
         const uint8_t * const refhv,  
         const uint32_t x, const uint32_t y,  
         const uint32_t block,                                   // block dimension, 8 or 16  
         const int32_t dx, const int32_t dy,  
         const uint32_t stride)  
286  {  {
287            int t;
288            const uint8_t * Reference;
289    
290          switch ( ((dx&1)<<1) + (dy&1) )         // ((dx%2)?2:0)+((dy%2)?1:0)          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
291          {                  ( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
292          case 0  : return refn + (x*block+dx/2) + (y*block+dy/2)*stride;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
         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;  
         }  
293    
294            switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
295                    case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
296                    case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
297                    case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
298                    default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
299  }  }
300    
301            t = d_mv_bits(RRV_MV_SCALEDOWN(x) - data->predMV.x,
302                                            RRV_MV_SCALEDOWN(y) - data->predMV.y, data->iFcode);
303    
304  /* This is somehow a copy of get_ref, but with MV instead of X,Y */          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
305    
306  static __inline const uint8_t * get_ref_mv(          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
307          const uint8_t * const refn,          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
         const uint8_t * const refh,  
         const uint8_t * const refv,  
         const uint8_t * const refhv,  
         const uint32_t x, const uint32_t y,  
         const uint32_t block,                   // block dimension, 8 or 16  
         const VECTOR* mv,       // measured in half-pel!  
         const uint32_t stride)  
 {  
308    
309          switch ( (((mv->x)&1)<<1) + ((mv->y)&1) )          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
310          {                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
311          case 0  : return refn + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+(mv->y)/2)*stride;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
312          case 1  : return refv + (x*block+(mv->x)/2) + (y*block+((mv->y)-1)/2)*stride;                  *dir = Direction; }
         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;  
         }  
313    
314            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
315                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
316            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
317                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
318            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
319                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
320            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
321                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
322  }  }
323    
324  #ifndef SEARCH16  static void
325  #define SEARCH16        PMVfastSearch16  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
326  //#define SEARCH16      FullSearch16  {
327  //#define SEARCH16      EPZSSearch16          int32_t sad;
328  #endif          const uint8_t * Reference;
329            int t;
330  #ifndef SEARCH8          VECTOR * current;
 #define SEARCH8         PMVfastSearch8  
 //#define SEARCH8       EPZSSearch8  
 #endif  
331    
332  bool MotionEstimation(          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
333          MACROBLOCK * const pMBs,                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
         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)  
334    
335  {          if (data->rrv) {
336          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;                  if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero integer value
337          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;                  t = d_mv_bits(RRV_MV_SCALEDOWN(x) - data->predMV.x,
338                                            RRV_MV_SCALEDOWN(y) - data->predMV.y, data->iFcode);
339            }
340    
341          uint32_t i, j, iIntra = 0;          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
342                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
343                    t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
344                    current = data->currentQMV;
345            } else {
346                    switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
347                            case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
348                            case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
349                            case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;
350                            default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;
351                    }
352                    if (data->qpel) t = d_mv_bits(2*x - data->predMV.x, 2*y - data->predMV.y, data->iFcode);
353                    else if (!data->rrv) t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
354                    current = data->currentMV;
355            }
356    
357          VECTOR mv16;          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
358          VECTOR pmv16;          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
359    
360          int32_t sad8 = 0;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
361          int32_t sad16;                  *(data->iMinSAD) = sad;
362          int32_t deviation;                  current->x = x; current->y = y;
363                    *dir = Direction; }
364    }
365    
366          // note: i==horizontal, j==vertical  static void
367          for (i = 0; i < iHcount; i++)  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                 for (j = 0; j < iWcount; j++)  
368                  {                  {
369                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[j + i * iWcount];  // maximum speed - for P/B/I decision
370            int32_t sad;
371    
372                          sad16 = SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
373                                           j, i, pParam->motion_flags,                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
                                          pParam, pMBs, &mv16, &pmv16);  
                         pMB->sad16=sad16;  
374    
375            sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
376                                            data->iEdgedWidth, 256*4096);
377    
378                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTRA          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
379                             if (dev_intra < sad_inter - 2 * nb) use_intra                  *(data->iMinSAD) = sad;
380                          */                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
381                    *dir = Direction; }
382    }
383    
                         deviation = dev16(pCurrent->y + j*16 + i*16*pParam->edged_width, pParam->edged_width);  
384    
385                          if (deviation < (sad16 - INTER_BIAS))  static void
386    CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
387                          {                          {
388                                  pMB->mode = MODE_INTRA;          int32_t sad;
389                                  pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;          int xb, yb, t;
390                                  pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
391            VECTOR *current;
392    
393                                  iIntra++;          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
394                                  if(iIntra >= iLimit)                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
                                         return 1;  
395    
396                                  continue;          if (data->qpel_precision) {
397                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
398                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
399                    current = data->currentQMV;
400                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
401                    t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)
402                                     + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
403            } else {
404                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(2*xf, 2*yf, 0, data);
405                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
406                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(2*xb, 2*yb, 1, data);
407                    current = data->currentMV;
408                    if (data->qpel)
409                            t = d_mv_bits(2*xf - data->predMV.x, 2*yf - data->predMV.y, data->iFcode)
410                                             + d_mv_bits(2*xb - data->bpredMV.x, 2*yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
411                    else
412                            t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode)
413                                             + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode);
414                          }                          }
415    
416                          if (pParam->global_flags & XVID_INTER4V)          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
417                          {          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
                                 pMB->sad8[0] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  
                                                        2 * j, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
                                                        pParam, pMBs, &pMB->mvs[0], &pMB->pmvs[0]);  
   
                                 pMB->sad8[1] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  
                                                        2 * j + 1, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  
                                                        pParam, pMBs, &pMB->mvs[1], &pMB->pmvs[1]);  
418    
419                                  pMB->sad8[2] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
420                                                         2 * j, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  *(data->iMinSAD) = sad;
421                                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[2], &pMB->pmvs[2]);                  current->x = xf; current->y = yf;
422                    *dir = Direction; }
423    }
424    
425                                  pMB->sad8[3] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  static void
426                                                         2 * j + 1, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
427                                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);  {
428            int32_t sad = 0;
429            int k;
430            const uint8_t *ReferenceF;
431            const uint8_t *ReferenceB;
432            VECTOR mvs, b_mvs;
433    
434                                  sad8 = pMB->sad8[0] + pMB->sad8[1] + pMB->sad8[2] + pMB->sad8[3];          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
                         }  
435    
436            for (k = 0; k < 4; k++) {
437                    mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
438                    b_mvs.x = ((x == 0) ?
439                            data->directmvB[k].x
440                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
441    
442                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
443                             mpeg4:   if (sad8 < sad16 - nb/2+1) use_inter4v                  b_mvs.y = ((y == 0) ?
444                          */                          data->directmvB[k].y
445                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
446    
447                          if (pMB->dquant == NO_CHANGE) {                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
448                                  if (((pParam->global_flags & XVID_INTER4V)==0) ||                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
449                                      (sad16 < (sad8 + (int32_t)(IMV16X16 * pParam->quant)))) {                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
450                            || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
451    
452                                          sad8 = sad16;                  if (!data->qpel) {
453                                          pMB->mode = MODE_INTER;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
454                                          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
                                         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;  
                                 }  
                                 else  
                                         pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                         }  
                         else  
                         {  
                                 sad8 = sad16;  
                                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                                 pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;  
                                 pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;  
                                 pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;  
                                 pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;  
                         }  
455                  }                  }
456                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
457                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
458    
459          return 0;                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
460                                                    ReferenceF, ReferenceB,
461                                                    data->iEdgedWidth);
462                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
463  }  }
464    
465  #define MVzero(A) ( ((A).x)==(0) && ((A).y)==(0) )          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;
   
 #define MVequal(A,B) ( ((A).x)==((B).x) && ((A).y)==((B).y) )  
466    
467            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
468                    *(data->iMinSAD) = sad;
469                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
470                    *dir = Direction; }
471    }
472    
473  #define CHECK_MV16_ZERO {\  static void
474    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
     && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \  
     iSAD += calc_delta_16(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD <= iQuant * 96)    \  
         iSAD -= MV16_00_BIAS; \  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV8_ZERO {\  
   iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \  
   iSAD += calc_delta_8(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
   if (iSAD < iMinSAD) \  
   { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
 /* too slow and not fully functional at the moment */  
 /*  
 int32_t ZeroSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
475  {  {
476          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int32_t sad;
477          const int32_t iQuant = pParam->quant;          const uint8_t *ReferenceF;
478          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          const uint8_t *ReferenceB;
479          int32_t iSAD;          VECTOR mvs, b_mvs;
         int32_t pred_x,pred_y;  
480    
481          get_pmv(pMBs, x, y, pParam->mb_width, 0, &pred_x, &pred_y);          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
482    
483          iSAD = sad16( cur,          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
484                  get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),          b_mvs.x = ((x == 0) ?
485                  iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);                  data->directmvB[0].x
486          if (iSAD <= iQuant * 96)                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
487    
488          currMV->x = 0;          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
489          currMV->y = 0;          b_mvs.y = ((y == 0) ?
490          currPMV->x = -pred_x;                  data->directmvB[0].y
491          currPMV->y = -pred_y;                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
492    
493          return iSAD;          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
494                    || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
495                    || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
496                    || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
497    
498            if (!data->qpel) {
499                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
500                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
501  }  }
502  */          ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
503            ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
 int32_t Diamond16_MainSearch(  
         const uint8_t * const pRef,  
         const uint8_t * const pRefH,  
         const uint8_t * const pRefV,  
         const uint8_t * const pRefHV,  
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         int32_t startx, int32_t starty,  
         int32_t iMinSAD,  
         VECTOR * const currMV,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iEdgedWidth,  
         const int32_t iDiamondSize,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection=0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
504    
505  /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
506            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1) * sad)/1000;
507    
508          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
509          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                  *(data->iMinSAD) = sad;
510          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
511          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                  *dir = Direction; }
   
         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;  
512  }  }
513    
514  int32_t Square16_MainSearch(  static void
515                                          const uint8_t * const pRef,  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                                         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)  
516  {  {
517  /* Do a square search around given starting point, return SAD of best */          int32_t sad; int t;
518            const uint8_t * Reference;
519    
520          int32_t iDirection=0;          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
521          int32_t iSAD;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
522    
523  /* It's one search with full square pattern, and new parts for all following diamonds */          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
524            else Reference = Interpolate16x16qpel(2*x, 2*y, 0, data);
525    
526  /*   new direction are extra, so 1-4 is normal diamond          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
527        537          if (data->qpel) t = d_mv_bits(2 * x - data->predMV.x, 2 * y - data->predMV.y, data->iFcode);
528        1*2          else t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);
       648  
 */  
529    
530          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
         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);  
531    
532          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
533          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                  *(data->iMinSAD) = sad;
534          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
535          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);                  *dir = Direction; }
536    }
537    
538    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
539    
540          if (iDirection)  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;  
541    
542                          switch (iDirection)  static void
543    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
544                          {                          {
                                 case 1:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         break;  
                                 case 2:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
545    
546                                  case 3:  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
547    
548                                  case 4:                  int iDirection;
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         break;  
549    
550                                  case 5:                  do {
551                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                          iDirection = 0;
552                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
553                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
554                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                          if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
555                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);                          if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
                                         break;  
556    
557                                  case 6:                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
558    
559                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);                          if (iDirection) {               //checking if anything found
560                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                                  bDirection = iDirection;
561                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);                                  iDirection = 0;
562                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
563                                    if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
564                                            CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
565                                            CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
566                                    } else {                        // what remains here is up or down
567                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
568                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
569    
570                                    if (iDirection) {
571                                            bDirection += iDirection;
572                                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }
573                            } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
574                                    switch (bDirection) {
575                                    case 2:
576                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
577                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
578                                          break;                                          break;
579                                    case 1:
580                                  case 7:                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
581                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
582                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                                          break;
583                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);                                  case 2 + 4:
584                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
585                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
586                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
587                                            break;
588                                    case 4:
589                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
590                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
591                                          break;                                          break;
   
592                                  case 8:                                  case 8:
593                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
594                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
595                                          break;                                          break;
596                          default:                                  case 1 + 4:
597                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
598                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
599                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
600                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                                          break;
601                                    case 2 + 8:
602                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
603                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
604                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
605                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);                                          break;
606                                    case 1 + 8:
607                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
608                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
609                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
610                                            break;
611                                    default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
612                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
613                                            CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
614                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
615                                            CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
616                                          break;                                          break;
617                          }                          }
618                                    if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
619                                    bDirection = iDirection;
620                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
621                  }                  }
         else  
                 {  
                         currMV->x = startx;  
                         currMV->y = starty;  
622                  }                  }
623          return iMinSAD;                  while (1);                              //forever
624  }  }
625    
626    static void
627  int32_t Full16_MainSearch(  SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         int32_t startx, int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
628  {  {
629          int32_t iSAD;          int iDirection;
         int32_t dx,dy;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
630    
631          for (dx = min_dx; dx<=max_dx; dx+=iDiamondSize)          do {
632                  for (dy = min_dy; dy<= max_dy; dy+=iDiamondSize)                  iDirection = 0;
633                          NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx,dy);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
634                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
635                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
636                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
637                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
638                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
639                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
640                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
641    
642          return iMinSAD;                  bDirection = iDirection;
643                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
644            } while (iDirection);
645  }  }
646    
647  int32_t Full8_MainSearch(  static void
648                                          const uint8_t * const pRef,  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         int32_t startx, int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
649  {  {
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx,dy;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
650    
651          for (dx = min_dx; dx<=max_dx; dx+=iDiamondSize)  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
                 for (dy = min_dy; dy<= max_dy; dy+=iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV8_CANDIDATE(dx,dy);  
652    
653          return iMinSAD;                  int iDirection;
 }  
654    
655                    do {
656                            iDirection = 0;
657                            if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
658                            if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
659                            if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
660                            if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
661    
662                            /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
663    
664  int32_t Halfpel16_Refine(                          if (iDirection) {               //checking if anything found
665          const uint8_t * const pRef,                                  bDirection = iDirection;
666          const uint8_t * const pRefH,                                  iDirection = 0;
667          const uint8_t * const pRefV,                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
668          const uint8_t * const pRefHV,                                  if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
669          const uint8_t * const cur,                                          CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
670          const int x, const int y,                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
671          VECTOR * const currMV,                                  } else {                        // what remains here is up or down
672          int32_t iMinSAD,                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
673          const VECTOR * const pmv,                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);  
674    
675          return iMinSAD;                                  bDirection += iDirection;
676                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
677                            }
678                    }
679                    while (iDirection);
680  }  }
681    
682  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
   
   
 int32_t PMVfastSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
 {  
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;  
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;  
   
         int32_t iDiamondSize;  
   
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         int32_t iFound;  
   
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;        /* just for PMVFAST */  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[4];  
683    
684          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
685    
686          static int32_t threshA,threshB;  static void
687          int32_t bPredEq;  SubpelRefine(const SearchData * const data)
688          int32_t iMinSAD,iSAD;  {
689    /* Do a half-pel or q-pel refinement */
690            VECTOR backupMV;
691            int iDirection; //not needed
692    
693  /* Get maximum range */          if (data->qpel_precision)
694          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                  backupMV = *(data->currentQMV);
695                    x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);          else backupMV = *(data->currentMV);
696    
697  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
698            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
699            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
700            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
701    
702          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
703          { min_dx = EVEN(min_dx);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
         max_dx = EVEN(max_dx);  
         min_dy = EVEN(min_dy);  
         max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
704    
705            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
706            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
707    }
708    
709          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  static __inline int
710    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
711                                                            const int x, const int y,
712                                                            const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant, int rrv)
713    
         if ((x==0) && (y==0) )  
714          {          {
715                  threshA =  512;  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
716                  threshB = 1024;          to make sure that SKIP is possible (todo)
717            how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
718            if(rrv) {
719                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16,
720                                                    reference->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
721                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
722                    sadC += sad16(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16,
723                                                    reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
724                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
725                    return 1;
726            } else {
727                    uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
728                                                    reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
729                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
730                    sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
731                                                    reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
732                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
733                    return 1;
734          }          }
         else  
         {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA+256;  
                 if (threshA< 512) threshA =  512;  
                 if (threshA>1024) threshA = 1024;  
                 if (threshB>1792) threshB = 1792;  
735          }          }
736    
737          iFound=0;  static __inline void
738    SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
739  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  {
740     vector of the median.          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
741     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;
742  */          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[0]) ) )  
                 iFound=2;  
   
 /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
   
         if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536) || (bPredEq) )  
                 iDiamondSize=1; // halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize=2; // halfpel!  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16) )  
                 iDiamondSize*=2;  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
743    
744  // Prepare for main loop          pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;
745            pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;
746    
747          *currMV=pmv[0];         /* current best := prediction */          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
         {       /* This should NOT be necessary! */  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
748          }          }
749    
750          if (currMV->x > max_dx)  bool
751          {  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
752                  currMV->x=max_dx;                                   FRAMEINFO * const current,
753          }                                   FRAMEINFO * const reference,
754          if (currMV->x < min_dx)                                   const IMAGE * const pRefH,
755          {                                   const IMAGE * const pRefV,
756                  currMV->x=min_dx;                                   const IMAGE * const pRefHV,
757          }                                   const uint32_t iLimit)
         if (currMV->y > max_dy)  
758          {          {
759                  currMV->y=max_dy;          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
760            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
761            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
762    
763            const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
764    
765            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
766            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
767    
768            uint32_t x, y;
769            uint32_t iIntra = 0;
770            int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
771            uint8_t *qimage;
772    
773            // some pre-initialized thingies for SearchP
774            int32_t temp[5];
775            VECTOR currentMV[5];
776            VECTOR currentQMV[5];
777            int32_t iMinSAD[5];
778            SearchData Data;
779            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
780            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
781            Data.currentMV = currentMV;
782            Data.currentQMV = currentQMV;
783            Data.iMinSAD = iMinSAD;
784            Data.temp = temp;
785            Data.iFcode = current->fcode;
786            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
787            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
788            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
789            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
790    
791            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
792                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
793                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
794                    Data.qpel = Data.chroma = 0;
795            }
796    
797            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
798                    return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
799                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
800                                      // encoder_create() - so please fix me!
801            Data.RefQ = qimage;
802            if (sadInit) (*sadInit) ();
803    
804            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
805                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
806                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
807    
808                            if (Data.rrv) pMB->sad16 =
809                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
810                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
811                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
812    
813                            else pMB->sad16 =
814                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
815                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
816                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
817    
818                            if (Data.chroma) {
819                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,
820                                                                    pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);
821    
822                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,
823                                                                    pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);
824                            }
825    
826                            sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)
827    
828                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
829                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
830                                    pMB->quant = current->quant;
831                            } else {
832                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
833                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
834                                            if (quant > 31) quant = 31;
835                                            else if (quant < 1) quant = 1;
836                                    }
837                                    pMB->quant = quant;
838                            }
839    
840    //initial skip decision
841    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
842                            if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
843                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH  * (Data.rrv ? 4:1) )
844                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
845                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
846                                                    continue;
847          }          }
         if (currMV->y < min_dy)  
         {  
                 currMV->y=min_dy;  
848          }          }
849    
850          iMinSAD = sad16( cur,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
851                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,
852                           iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
853          iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
854    
855          if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
856          {                          if (current->coding_type == P_VOP)      {
857                                    if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
858                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                                          && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )
859                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
860                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
861                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;                                                  continue;
862                                            }
863          }          }
864    
865  /*  /* finally, intra decision */
    Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
   
 // (0,0) is always possible  
866    
867          CHECK_MV16_ZERO;                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
868                            if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
869                            if (y != 0)
870                                    if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
871                            if (x != 0)
872                                    if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
873    
874  // previous frame MV is always possible                          if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
875          CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);                          if (Data.rrv) InterBias *= 4; //??
876    
877  // left neighbour, if allowed                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
878          if (x != 0)                                  int32_t deviation;
879          {                                  if (Data.rrv) {
880                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                          deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
881                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                                                                                  pParam->edged_width)
882                  pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                                                  + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16,
883                  }                                                                                  pParam->edged_width)
884                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);                                                  + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * pParam->edged_width,
885          }                                                                                  pParam->edged_width)
886                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * (pParam->edged_width+1),
887                                                                                    pParam->edged_width);
888                                    } else
889                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
890                                                      pParam->edged_width);
891    
892  // top neighbour, if allowed                                          if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
893          if (y != 0)                                          if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }
894          {                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
895                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =
896                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);                                                          pMB->mvs[3] = zeroMV;
897                  pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =
898                                                            pMB->qmvs[3] = zeroMV;
899                                            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =
900                                                    pMB->sad8[3] = 0;
901                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                 if (x != (iWcount-1))  
                 {  
                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
                         {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
902                          }                          }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
903                  }                  }
904          }          }
905            free(qimage);
906    
907  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */
908     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );
909  */          else
910                    current->GMC_MV = zeroMV;
911    
912          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )          return 0;
         {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
913          }          }
914    
915    
916  /************ (Diamond Search)  **************/  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
         iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                           x, y,  
                                           currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
917    
918          if (iSAD < iMinSAD)  static __inline int
919    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
920          {          {
921                  *currMV = newMV;          int mask = 255, j;
922                  iMinSAD = iSAD;          for (j = 0; j < i; j++) {
923                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
924                    if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
925                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) { mask &= ~4; continue; }
926                            if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) { mask &= ~8; continue; }
927                    } else
928                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
929                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) { mask &= ~1; continue; }
930                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) { mask &= ~2; continue; }
931          }          }
   
         if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)  
         {  
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )  
                 {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                                           x, y,  
                                                           pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                 if (iSAD < iMinSAD)  
                 {  
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
932                  }                  }
933            return mask;
934                  }                  }
935    
936                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  static __inline void
937                  {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
938                                                            x, y,                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
                                                           0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                 if (iSAD < iMinSAD)  
939                  {                  {
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
                 }  
         }  
940    
941  /*  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
942     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
 */  
943    
944  PMVfast16_Terminate_with_Refine:          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
945          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
946                  iMinSAD = Halfpel16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
947                                    x, y,          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
                                   currMV, iMinSAD,  
                                   pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
948    
949  PMVfast16_Terminate_without_Refine:          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
950          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
 }  
951    
952            if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
953        else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
954    
955            // [1] median prediction
956            if (rrv) { //median is in halfzero-precision
957                    pmv[1].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].x);
958                    pmv[1].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].y);
959            } else { pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y); }
960    
961            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
962    
963            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
964            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
965    
966            if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
967                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
968                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
969            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
970    
971  int32_t Diamond8_MainSearch(          if (rrv) {
972          const uint8_t * const pRef,                  int i;
973          const uint8_t * const pRefH,                  for (i = 0; i < 7; i++) {
974          const uint8_t * const pRefV,                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEDOWN(pmv[i].x);
975          const uint8_t * const pRefHV,                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x); // a trick
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         int32_t startx, int32_t starty,  
         int32_t iMinSAD,  
         VECTOR * const currMV,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iEdgedWidth,  
         const int32_t iDiamondSize,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection=0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;       // since iDirection!=0, this is well defined!  
   
                         if ( iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                         if ( iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                         if ( iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                         if ( iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
976                  }                  }
         else  
         {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
977          }          }
         return iMinSAD;  
978  }  }
979    
980  int32_t Halfpel8_Refine(  static void
981          const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
         const uint8_t * const pRefH,  
         const uint8_t * const pRefV,  
         const uint8_t * const pRefHV,  
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         VECTOR * const currMV,  
         int32_t iMinSAD,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);  
   
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
 #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  
   
 int32_t PMVfastSearch8(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
982                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
983                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
984                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
985                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
986                                          const int x, const int y,                  const int x,
987                                          const int start_x, int start_y,                  const int y,
988                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
989                    const uint32_t iQuant,
990                    SearchData * const Data,
991                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
992                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
993                                          VECTOR * const currMV,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
994                                          VECTOR * const currPMV)                  int inter4v,
995  {                  MACROBLOCK * const pMB)
996          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  {
997    
998          const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
999          const int32_t iQuant = pParam->quant;          VECTOR pmv[7];
1000          const int32_t iWidth = pParam->width;  
1001          const int32_t iHeight = pParam->height;          if (Data->rrv) {
1002          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;                  i = (pParam->width + 31) / 32;
1003                    get_range_rrv(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 32,
1004          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);
1005            } else {
1006                    i = pParam->mb_width;
1007                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1008                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel);
1009            }
1010    
1011            i = pParam->mb_width; // XXXX
1012            get_pmvdata2(pMBs, i, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
1013    
1014            if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1015            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1016            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1017            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1018    
1019            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1020            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1021            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1022            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1023            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1024            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1025    
1026            Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1027            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1028            Data->qpel_precision = 0;
1029    
1030            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1031    
1032            for(i = 0;  i < 5; i++)
1033                    Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1034    
1035            if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1036            else Data->predMV = pmv[0];
1037    
1038            i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);
1039            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;
1040            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1041            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1042            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1043            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1044    
1045            if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;
1046            else {
1047                    threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
1048                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1049                    if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
1050    
1051          int32_t iDiamondSize;          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1052                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1053    
1054          int32_t min_dx;          if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate32;
1055          int32_t max_dx;          else if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1056          int32_t min_dy;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
         int32_t max_dy;  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[4];  
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
1057    
1058          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;  /* main loop. checking all predictions */
1059    
1060          static int32_t threshA,threshB;          for (i = 1; i < 7; i++) {
1061          int32_t iFound,bPredEq;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1062          int32_t iMinSAD,iSAD;                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1063                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1064            }
1065    
1066          int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1067                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1068                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1069                    inter4v = 0;
1070            } else {
1071    
1072  /* Get maximum range */                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1073          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1074                    x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1075                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1076    
1077  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so range is relative to 0,0 */                  (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1078    
1079          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8 ))  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1080          { min_dx = EVEN(min_dx);          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1081          max_dx = EVEN(max_dx);          which makes it more different than the diamond above */
         min_dy = EVEN(min_dy);  
         max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
1082    
1083                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1084                            int32_t bSAD;
1085                            VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1086                            if (Data->rrv) {
1087                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1088                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1089                            } else
1090                                    if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1091                                            startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1092                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1093                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1094    
1095          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, (x>>1), (y>>1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1096                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1097                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1098                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1099                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1100                            }
1101    
1102          if ((x==0) && (y==0) )                          backupMV = Data->currentMV[0];
1103          {                          if (!MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 || Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 0;
1104                  threshA =  512/4;                          else startMV.x = startMV.y = 1;
1105                  threshB = 1024/4;                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1106                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1107    
1108                                    (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1109                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1110                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1111                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1112                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1113                            }
1114          }          }
         else  
         {  
                 threshA = psad[0]/4;                    /* good estimate */  
                 threshB = threshA+256/4;  
                 if (threshA< 512/4) threshA =  512/4;  
                 if (threshA>1024/4) threshA = 1024/4;  
                 if (threshB>1792/4) threshB = 1792/4;  
1115          }          }
1116    
1117          iFound=0;          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1118    
1119  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          for(i = 0; i < 5; i++) {
1120     vector of the median.                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1121     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1122  */          }
1123    
1124          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[iSubBlock]) ) )          if((!Data->rrv) && (pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
                 iFound=2;  
1125    
1126  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.                  Data->qpel_precision = 1;
1127     Otherwise select large Diamond Search.                  get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1128  */                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);
1129    
1130          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536/4) || (bPredEq) )                  SubpelRefine(Data);
1131                  iDiamondSize=1; // 1 halfpel!          }
1132          else  
1133                  iDiamondSize=2; // 2 halfpel = 1 full pixel!          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;
1134            if (inter4v) {
1135                    SearchData Data8;
1136                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1137                    Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1138                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1139                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1140                    Data8.qpel = Data->qpel;
1141                    Data8.rrv = Data->rrv;
1142                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1143                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1144                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1145                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1146    
1147          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8) )                  if (Data->chroma) {
1148                  iDiamondSize*=2;                          int sumx, sumy, dx, dy;
1149    
1150  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                          if(pParam->m_quarterpel) {
1151     MinSAD=SAD                                  sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1152     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                                  sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1153     and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                          } else {
1154     If SAD<=256 goto Step 10.                                  sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1155  */                                  sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1156                            }
1157                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
1158                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
1159    
1160                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
1161                    }
1162            }
1163    
1164  // Prepare for main loop          if (Data->rrv) {
1165                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1166                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1167            }
1168            if (!(inter4v) ||
1169                    (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1170                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1171    // INTER MODE
1172                    pMB->mode = MODE_INTER;
1173                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1174                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1175    
1176          currMV->x=start_x;              /* start with mv16 */                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1177          currMV->y=start_y;                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1178    
1179          iMinSAD = sad8( cur,                  if(pParam->m_quarterpel) {
1180                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1181                          iEdgedWidth);                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1182          iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1183                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1184                    } else {
1185                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1186                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1187                    }
1188            } else {
1189    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1190                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1191                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1192                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1193            }
1194    }
1195    
1196          if ( (iMinSAD < 256/4 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock])) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )  static void
1197    Search8(const SearchData * const OldData,
1198                    const int x, const int y,
1199                    const uint32_t MotionFlags,
1200                    const MBParam * const pParam,
1201                    MACROBLOCK * const pMB,
1202                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1203                    const int block,
1204                    SearchData * const Data)
1205          {          {
1206                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          int i = 0;
1207                          goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1208                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1209                          goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1210    
1211            if(pParam->m_quarterpel) {
1212                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1213                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x - Data->predMV.x,
1214                                                                                    Data->currentQMV->y - Data->predMV.y, Data->iFcode);
1215            } else {
1216                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1217                    if (block != 0) {
1218                            if (Data->rrv) i = d_mv_bits(   RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x) - Data->predMV.x,
1219                                                                                            RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y) - Data->predMV.y,
1220                                                                                            Data->iFcode);
1221                            else i = d_mv_bits(     Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1222                                                                    Data->currentMV->y - Data->predMV.y, Data->iFcode);
1223                    }
1224          }          }
1225    
1226            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1227    
1228  /*          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
1229     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                  if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
    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' ??? ***********  
 */  
1230    
1231  // the prediction might be even better than mv16                  Data->Ref = OldData->Ref + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1232          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x,pmv[0].y);                  Data->RefH = OldData->RefH + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1233                    Data->RefV = OldData->RefV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1234                    Data->RefHV = OldData->RefHV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1235    
1236  // (0,0) is always possible                  Data->Cur = OldData->Cur + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1237          CHECK_MV8_ZERO;                  Data->qpel_precision = 0;
1238    
1239  // previous frame MV is always possible                  if (Data->rrv) {
1240          CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[iSubBlock].x,pMB->mvs[iSubBlock].y);                          get_range_rrv(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1241                                            pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode);
1242                            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1243                    } else {
1244                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1245                                            pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode - pParam->m_quarterpel);
1246                            CheckCandidate = CheckCandidate8;
1247                    }
1248    
1249  // left neighbour, if allowed                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1250          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR)                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1251          {  
1252                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1253                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1254                  pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1255                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1256    
1257                            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1258    
1259                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1260                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1261                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1262                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1263          }          }
1264    
1265  // top neighbour, if allowed                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1266          if (psad[2] != MV_MAX_ERROR)                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1267          {  
1268                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1269                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
1270                  pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1271                                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1272                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1273                            }
1274                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1275    
1276  // top right neighbour, if allowed                  if(!Data->rrv && pParam->m_quarterpel) {
1277                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR)                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1278                  {                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1279                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                          Data->qpel_precision = 1;
1280                          {       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,
1281                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode);
1282                            SubpelRefine(Data);
1283                          }                          }
                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
1284                  }                  }
1285          }          }
1286    
1287  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          if (Data->rrv) {
1288     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1289  */                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
   
         if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock]) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )  
         {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
1290          }          }
1291    
1292  /************ (Diamond Search)  **************/          if(pParam->m_quarterpel) {
1293  /*                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1294     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1295     If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10                  pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1296     Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.          } else {
1297     If center then goto step 10.                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1298     Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1299     Refine by using small diamond and goto step 10.          }
 */  
1300    
1301          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1302            pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1303    }
1304    
1305  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  /* B-frames code starts here */
         iSAD = Diamond8_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                          x, y,  
                                          currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                                          pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1306    
1307          if (iSAD < iMinSAD)  static __inline VECTOR
1308    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1309          {          {
1310                  *currMV = newMV;  /* the stupidiest function ever */
1311                  iMinSAD = iSAD;          if (mode == MODE_FORWARD) return pMB->mvs[0];
1312            else return pMB->b_mvs[0];
1313          }          }
1314    
1315          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)  static void __inline
1316    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1317                                                            const uint32_t iWcount,
1318                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1319                                                            const uint32_t mode_curr)
1320          {          {
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )  
                 {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                                           x, y,  
                                                           pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1321    
1322                  if (iSAD < iMinSAD)          // [0] is prediction
1323                  {          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
                 }  
1324    
1325                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
                 {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                                           x, y,  
                                                           0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1326    
1327                  if (iSAD < iMinSAD)          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1328                  {          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
                 }  
         }  
1329    
1330  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1331     By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1332  */                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1333            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1334    
1335  PMVfast8_Terminate_with_Refine:          if (y != 0) {
1336          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)           // perform final half-pel step                  pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1337                  iMinSAD = Halfpel8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1338                                                   x, y,          } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
                                                  currMV, iMinSAD,  
                                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1339    
1340            if (x != 0) {
1341                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1342                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1343            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1344    
1345  PMVfast8_Terminate_without_Refine:          if ((x != 0)&&(y != 0)) {
1346          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1347          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  pmv[6].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1348            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1349    
1350          return iMinSAD;  // more?
1351  }  }
1352    
1353  int32_t EPZSSearch16(  
1354                                          const uint8_t * const pRef,  /* search backward or forward, for b-frames */
1355    static void
1356    SearchBF(       const uint8_t * const pRef,
1357                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
1358                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
1359                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
1360                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
1361                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
1362                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1363                            const uint32_t iFcode,
1364                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
1365                                          MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1366                                          VECTOR * const currMV,                          const VECTOR * const predMV,
1367                                          VECTOR * const currPMV)                          int32_t * const best_sad,
1368  {                          const int32_t mode_current,
1369          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;                          SearchData * const Data)
1370          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  {
         const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;  
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
1371    
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
1372          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1373    
1374          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          int i, iDirection, mask;
1375            VECTOR pmv[7];
1376          int32_t min_dx;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1377          int32_t max_dx;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1378          int32_t min_dy;          Data->iFcode = iFcode;
1379          int32_t max_dy;          Data->qpel_precision = 0;
1380    
1381          VECTOR newMV;          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1382          VECTOR backupMV;          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1383            Data->RefV = pRefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1384          VECTOR pmv[4];          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1385          int32_t psad[8];  
1386            Data->predMV = *predMV;
1387          static MACROBLOCK * oldMBs = NULL;  
1388          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1389          MACROBLOCK * oldMB = NULL;                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - pParam->m_quarterpel);
1390    
1391          static int32_t thresh2;          pmv[0] = Data->predMV;
1392          int32_t bPredEq;          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1393          int32_t iMinSAD,iSAD=9999;          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1394    
1395          MainSearch16FuncPtr EPZSMainSearchPtr;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1396            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1397          if (oldMBs == NULL)  
1398          {       oldMBs = (MACROBLOCK*) calloc(1,iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));  // main loop. checking all predictions
1399                  fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));          for (i = 0; i < 8; i++) {
1400                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1401                    CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1402          }          }
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,  
                         x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);  
   
 /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
         { min_dx = EVEN(min_dx);  
           max_dx = EVEN(max_dx);  
           min_dy = EVEN(min_dy);  
           max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
1403    
1404          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1405                    MainSearchPtr = SquareSearch;
1406  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1407          MinSAD=SAD                  MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1408          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1409                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
1410          If SAD<=256 goto Step 10.          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1411  */  
1412            SubpelRefine(Data);
1413  // Prepare for main loop  
1414            if (Data->qpel) {
1415          *currMV=pmv[0];         /* current best := median prediction */                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1416          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16))                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1417          {                  Data->qpel_precision = 1;
1418                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1419                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                                          pParam->width, pParam->height, iFcode);
1420          }                  SubpelRefine(Data);
1421            }
1422          if (currMV->x > max_dx)  
1423                  currMV->x=max_dx;  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1424          if (currMV->x < min_dx)  // we treat the bits just like they were vector's
1425                  currMV->x=min_dx;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1426          if (currMV->y > max_dy)          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
1427                  currMV->y=max_dy;  
1428          if (currMV->y < min_dy)          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1429                  currMV->y=min_dy;                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1430                    pMB->mode = mode_current;
1431  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/                  if (Data->qpel) {
1432                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1433          iMinSAD = sad16( cur,                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1434                  get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),                          if (mode_current == MODE_FORWARD)
1435                  iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);                                  pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1436          iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                          else
1437                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1438  // thresh1 is fixed to 256                  } else {
1439          if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1440                  {                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
                 }  
   
 /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/  
   
 // previous frame MV  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);  
   
 // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block  
 // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want  
   
         if ((x==0) && (y==0) )  
         {  
                 thresh2 =  512;  
1441          }          }
1442                    if (mode_current == MODE_FORWARD)
1443                            pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1444          else          else
1445          {                          pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
1446    
                 thresh2 = MIN(psad[0],iSAD)*6/5 + 128;  
1447          }          }
1448    
 // MV=(0,0) is often a good choice  
   
         CHECK_MV16_ZERO;  
   
   
 // left neighbour, if allowed  
         if (x != 0)  
         {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
                 {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1449          }          }
1450    
1451  // top neighbour, if allowed  static int32_t
1452          if (y != 0)  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1453          {                                  const uint8_t * const f_RefH,
1454                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                  const uint8_t * const f_RefV,
1455                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1456                          pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);                                  const IMAGE * const b_Ref,
1457                  }                                  const uint8_t * const b_RefH,
1458                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);                                  const uint8_t * const b_RefV,
1459                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1460  // top right neighbour, if allowed                                  const IMAGE * const pCur,
1461                  if (x != (iWcount-1))                                  const int x, const int y,
1462                  {                                  const uint32_t MotionFlags,
1463                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                  const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1464                          {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                                  const MBParam * const pParam,
1465                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                                  MACROBLOCK * const pMB,
1466                          }                                  const MACROBLOCK * const b_mb,
1467                          CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);                                  int32_t * const best_sad,
1468                                    SearchData * const Data)
1469    
1470    {
1471            int32_t skip_sad;
1472            int k;
1473    
1474            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1475    
1476            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1477    
1478            Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1479            Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1480            Data->RefV = f_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1481            Data->RefHV = f_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1482            Data->bRef = b_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1483            Data->bRefH = b_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1484            Data->bRefV = b_RefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1485            Data->bRefHV = b_RefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1486    
1487            Data->max_dx = 2 * pParam->width - 2 * (x) * 16;
1488            Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1489            Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1490            Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1491            if (Data->qpel) { //we measure in qpixels
1492                    Data->max_dx *= 2;
1493                    Data->max_dy *= 2;
1494                    Data->min_dx *= 2;
1495                    Data->min_dy *= 2;
1496                    Data->referencemv = b_mb->qmvs;
1497            } else Data->referencemv = b_mb->mvs;
1498            Data->qpel_precision = 0; // it's a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here
1499    
1500            for (k = 0; k < 4; k++) {
1501                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1502                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1503                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1504                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1505    
1506                    if ( ( pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx ) || ( pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx )
1507                            || ( pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy ) || ( pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy )) {
1508    
1509                            *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1510                            pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1511                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1512                            return 0;
1513                  }                  }
1514                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1515                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1516                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1517                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1518                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1519                            break;
1520          }          }
   
 /* Terminate if MinSAD <= T_2  
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
   
         if ( (iMinSAD <= thresh2)  
                 || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD <= pMB->sad16) ) )  
                 {  
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
1521                  }                  }
1522    
 /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/  
   
         backupMV = pMB->mvs[0];                 // last MV  
         backupMV.x += (pMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x );       // acceleration X  
         backupMV.y += (pMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y );       // acceleration Y  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x,backupMV.y);  
1523    
1524  // left neighbour          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1525          if (x != 0)          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((oldMB-1)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1526    
1527  // top neighbour          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
         if (y != 0)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((oldMB-iWcount)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1528    
1529  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs  // skip decision
1530            if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * SKIP_THRESH_B) {
1531                    //possible skip - checking chroma. everything copied from MC
1532                    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1533                    int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;
1534    
1535                    if (Data->qpel) {
1536                            sum = pMB->mvs[0].y/2 + pMB->mvs[1].y/2 + pMB->mvs[2].y/2 + pMB->mvs[3].y/2;
1537                            dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1538                            sum = pMB->mvs[0].x/2 + pMB->mvs[1].x/2 + pMB->mvs[2].x/2 + pMB->mvs[3].x/2;
1539                            dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1540    
1541                            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;
1542                            b_dy = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1543                            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;
1544                            b_dx = (sum >> 3) + roundtab_76[sum & 0xf];
1545    
1546                    } else {
1547                            sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1548                            dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1549                            sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1550                            dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1551    
1552                            sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;
1553                            b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1554                            sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;
1555                            b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));
1556                    }
1557                    sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1558                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1559                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1560                                            Data->iEdgedWidth/2);
1561                    sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1562                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1563                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1564                                            Data->iEdgedWidth/2);
1565    
1566                    if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1567                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1568                            return *Data->iMinSAD;
1569                    }
1570            }
1571    
1572            skip_sad = *Data->iMinSAD;
1573    
1574    //  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1575    //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1576    
1577            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1578                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1579                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1580    
1581            (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1582    
1583            SubpelRefine(Data);
1584    
1585    //      *Data->iMinSAD +=  1 * Data->lambda16; // one bit is needed to code direct mode
1586            *best_sad = *Data->iMinSAD;
1587    
1588            if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
1589                    pMB->mode = MODE_DIRECT;
1590            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1591    
1592            pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1593    
1594            for (k = 0; k < 4; k++) {
1595                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1596                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1597                                                            ? Data->directmvB[k].x
1598                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1599                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1600                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1601                                                            ? Data->directmvB[k].y
1602                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1603                    if (Data->qpel) {
1604                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1605                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1606                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1607                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1608                    }
1609    
1610                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1611                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1612                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1613                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1614                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1615                            break;
1616                    }
1617            }
1618            return skip_sad;
1619    }
1620    
         if (x != iWcount-1)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((pMB+1)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1621    
1622  // bottom neighbour, dito  static __inline void
1623          if (y != iHcount-1)  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1624                  CHECK_MV16_CANDIDATE((pMB+iWcount)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);                                  const uint8_t * const f_RefH,
1625                                    const uint8_t * const f_RefV,
1626                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1627                                    const uint8_t * const b_Ref,
1628                                    const uint8_t * const b_RefH,
1629                                    const uint8_t * const b_RefV,
1630                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1631                                    const IMAGE * const pCur,
1632                                    const int x, const int y,
1633                                    const uint32_t fcode,
1634                                    const uint32_t bcode,
1635                                    const uint32_t MotionFlags,
1636                                    const MBParam * const pParam,
1637                                    const VECTOR * const f_predMV,
1638                                    const VECTOR * const b_predMV,
1639                                    MACROBLOCK * const pMB,
1640                                    int32_t * const best_sad,
1641                                    SearchData * const fData)
1642    
 /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */  
         if (iMinSAD <= thresh2)  
1643                  {                  {
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
                 }  
   
 /************ (if Diamond Search)  **************/  
1644    
1645          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1646            int iDirection, i, j;
1647            SearchData bData;
1648    
1649  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          *(bData.iMinSAD = fData->iMinSAD) = 4096*256;
1650            bData.Cur = fData->Cur;
1651            fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1652            bData.currentMV = fData->currentMV + 1; bData.currentQMV = fData->currentQMV + 1;
1653            bData.lambda16 = fData->lambda16;
1654            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1655    
1656            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1657            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1658            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1659            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1660            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1661            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1662            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1663            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1664            bData.RefQ = fData->RefQ;
1665            fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 0; bData.qpel = fData->qpel;
1666            bData.rounding = 0;
1667    
1668            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1669            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1670    
1671            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1672            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);
1673            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);
1674    
1675            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1676            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1677            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1678            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1679    
1680            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1681            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1682            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1683            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1684    
1685            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1686    
1687    //diamond. I wish we could use normal mainsearch functions (square, advdiamond)
1688    
1689            do {
1690                    iDirection = 255;
1691                    // forward MV moves
1692                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1693    
1694                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1695                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1696                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1697                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1698    
1699                    // backward MV moves
1700                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1701                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1702                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1703                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1704                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1705                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1706    
1707            } while (!(iDirection));
1708    
1709            if (fData->qpel) {
1710                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1711                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1712                    get_range_qpel(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode);
1713                    get_range_qpel(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode);
1714                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1715                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1716                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1717                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1718                    SubpelRefine(fData);
1719                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1720                    SubpelRefine(&bData);
1721            }
1722    
1723            *fData->iMinSAD +=  2 * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1724    
1725            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1726                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1727                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1728                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1729                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1730                    if (fData->qpel) {
1731                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1732                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1733                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1734                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1735                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1736                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1737                    } else {
1738                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1739                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1740                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1741                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1742                    }
1743            }
1744    }
1745    
1746    void
1747    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
1748                                             FRAMEINFO * const frame,
1749                                             const int32_t time_bp,
1750                                             const int32_t time_pp,
1751                                             // forward (past) reference
1752                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
1753                                             const IMAGE * const f_ref,
1754                                             const IMAGE * const f_refH,
1755                                             const IMAGE * const f_refV,
1756                                             const IMAGE * const f_refHV,
1757                                             // backward (future) reference
1758                                             const FRAMEINFO * const b_reference,
1759                                             const IMAGE * const b_ref,
1760                                             const IMAGE * const b_refH,
1761                                             const IMAGE * const b_refV,
1762                                             const IMAGE * const b_refHV)
1763    {
1764            uint32_t i, j;
1765            int32_t best_sad, skip_sad;
1766            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1767            static const VECTOR zeroMV={0,0};
1768            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1769    
1770            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1771    
1772            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1773            const int32_t TRD = time_pp;
1774            uint8_t * qimage;
1775    
1776    // some pre-inintialized data for the rest of the search
1777    
1778            SearchData Data;
1779            int32_t iMinSAD;
1780            VECTOR currentMV[3];
1781            VECTOR currentQMV[3];
1782            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1783            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1784            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1785            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1786            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant] + 2;
1787            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1788            Data.rounding = 0;
1789    
1790            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1791                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1792                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1793                                      // encoder_create() - so please fix me!
1794            Data.RefQ = qimage;
1795    
1796          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          // note: i==horizontal, j==vertical
1797                  EPZSMainSearchPtr = Square16_MainSearch;          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
         else  
                 EPZSMainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
1798    
1799          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
                         x, y,  
                         currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                         2, iFcode, iQuant, 0);  
1800    
1801          if (iSAD < iMinSAD)                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
1802          {                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1803                  *currMV = newMV;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1804                  iMinSAD = iSAD;  
1805    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1806                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1807                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1808                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1809                                            continue;
1810          }          }
1811    
1812                            Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1813                            pMB->quant = frame->quant;
1814    
1815          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1816          {          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
1817  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1818                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1819                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )                                                                          &frame->image,
1820                  {                                                                          i, j,
1821                          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                                                                          frame->motion_flags,
1822                                  x, y,                                                                          TRB, TRD,
1823                                  pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,                                                                          pParam,
1824                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);                                                                          pMB, b_mb,
1825                  }                                                                          &best_sad,
1826                                                                            &Data);
1827                  if (iSAD < iMinSAD)  
1828                  {                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1829                          *currMV = newMV;  
1830                          iMinSAD = iSAD;                          // forward search
1831                            SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1832                                                    &frame->image, i, j,
1833                                                    frame->motion_flags,
1834                                                    frame->fcode, pParam,
1835                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
1836                                                    MODE_FORWARD, &Data);
1837    
1838                            // backward search
1839                            SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1840                                                    &frame->image, i, j,
1841                                                    frame->motion_flags,
1842                                                    frame->bcode, pParam,
1843                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
1844                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
1845    
1846                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
1847    
1848                            SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1849                                                    b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1850                                                    &frame->image,
1851                                                    i, j,
1852                                                    frame->fcode, frame->bcode,
1853                                                    frame->motion_flags,
1854                                                    pParam,
1855                                                    &f_predMV, &b_predMV,
1856                                                    pMB, &best_sad,
1857                                                    &Data);
1858    
1859                            switch (pMB->mode) {
1860                                    case MODE_FORWARD:
1861                                            f_count++;
1862                                            if (pParam->m_quarterpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];
1863                                            else f_predMV = pMB->mvs[0];
1864                                            break;
1865                                    case MODE_BACKWARD:
1866                                            b_count++;
1867                                            if (pParam->m_quarterpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1868                                            else b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1869                                            break;
1870                                    case MODE_INTERPOLATE:
1871                                            i_count++;
1872                                            if (pParam->m_quarterpel) {
1873                                                    f_predMV = pMB->qmvs[0];
1874                                                    b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1875                                            } else {
1876                                                    f_predMV = pMB->mvs[0];
1877                                                    b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1878                  }                  }
1879                                            break;
1880                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )                                  case MODE_DIRECT:
1881                  {                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
1882                          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                                          d_count++;
1883                                  x, y,                                  default:
1884                          0, 0, iMinSAD, &newMV,                                          break;
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, /*iDiamondSize*/ 2, iFcode, iQuant, 0);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD)  
                         {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
1885                          }                          }
1886                  }                  }
1887          }          }
1888            free(qimage);
 /***************        Choose best MV found     **************/  
   
 EPZS16_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step  
                 iMinSAD = Halfpel16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                                 currMV, iMinSAD,  
                                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
 EPZS16_Terminate_without_Refine:  
   
         *oldMB = *pMB;  
   
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
1889  }  }
1890    
1891    /* Hinted ME starts here */
1892    
1893  int32_t EPZSSearch8(  static void
1894                                          const uint8_t * const pRef,  SearchPhinted ( const IMAGE * const pRef,
1895                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
1896                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
1897                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
1898                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
1899                                          const int x, const int y,                                  const int x,
1900                                          const int start_x, const int start_y,                                  const int y,
1901                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1902                                    const uint32_t iQuant,
1903                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
1904                                          MACROBLOCK * const pMBs,                                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1905                                          VECTOR * const currMV,                                  int inter4v,
1906                                          VECTOR * const currPMV)                                  MACROBLOCK * const pMB,
1907  {                                  SearchData * const Data)
1908          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  {
1909          const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;  
1910          const int32_t iQuant = pParam->quant;          int i, t;
1911            MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1912    
1913            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1914                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel);
1915    
1916            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1917            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1918            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1919    
1920            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1921            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1922            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1923            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1924            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1925            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1926            Data->qpel_precision = 0;
1927    
1928            if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {
1929                    Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);
1930                    Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);
1931                    Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);
1932                    Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);
1933            }
1934            if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1935            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1936    
1937            for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
1938    
1939            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1940    
1941            if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1942            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1943    
1944            pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1945            pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1946            if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed
1947            if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;
1948            if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;
1949            if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;
1950    
1951            (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);
1952    
1953            if (pMB->mode == MODE_INTER4V)
1954                    for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search
1955                            pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);
1956                            pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);
1957                            if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))
1958                                    (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);
1959                    }
1960    
1961          const int32_t iWidth = pParam->width;          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)
1962          const int32_t iHeight = pParam->height;                  MainSearchPtr = SquareSearch;
1963          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)
1964                    MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1965                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1966    
1967          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1968    
1969          int32_t iDiamondSize=1;          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1970    
1971          int32_t min_dx;          for(i = 0; i < 5; i++) {
1972          int32_t max_dx;                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1973          int32_t min_dy;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1974          int32_t max_dy;          }
1975    
1976          VECTOR newMV;          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1977          VECTOR backupMV;                  get_range_qpel(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1978                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);
1979                    Data->qpel_precision = 1;
1980                    SubpelRefine(Data);
1981            }
1982    
1983          VECTOR pmv[4];          if (inter4v) {
1984          int32_t psad[8];                  SearchData Data8;
1985                    Data8.iFcode = Data->iFcode;
1986                    Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1987                    Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1988                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1989                    Data8.qpel = Data->qpel;
1990                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1991                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1992                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1993                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1994    
1995          const   int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);                  if (Data->chroma) {
1996                            int sumx, sumy, dx, dy;
1997    
1998          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;                          if(pParam->m_quarterpel) {
1999                                    sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
2000                                    sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
2001                            } else {
2002                                    sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
2003                                    sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
2004                            }
2005                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2006                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2007    
2008          int32_t bPredEq;                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
2009          int32_t iMinSAD,iSAD=9999;                  }
2010            }
2011    
2012          MainSearch8FuncPtr EPZSMainSearchPtr;          if (!(inter4v) ||
2013                    (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +
2014                                                            Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
2015    // INTER MODE
2016                    pMB->mode = MODE_INTER;
2017                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
2018                            = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2019    
2020  /* Get maximum range */                  pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
2021          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                          = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
                         x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);  
2022    
2023  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
2024                            pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
2025    
2026          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))                  if(pParam->m_quarterpel) {
2027          { min_dx = EVEN(min_dx);                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
2028            max_dx = EVEN(max_dx);                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
2029            min_dy = EVEN(min_dy);                  } else {
2030            max_dy = EVEN(max_dy);                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
2031          }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
2032                    }
2033            } else {
2034    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
2035                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
2036                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]
2037                                                    + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
2038            }
2039    
2040          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x>>1, y>>1, iWcount, iSubBlock, pmv, psad);  }
2041    
2042    void
2043    MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,
2044                                                    FRAMEINFO * const current,
2045                                                    FRAMEINFO * const reference,
2046                                                    const IMAGE * const pRefH,
2047                                                    const IMAGE * const pRefV,
2048                                                    const IMAGE * const pRefHV)
2049    {
2050            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
2051            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
2052            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
2053    
2054  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          uint32_t x, y;
2055          MinSAD=SAD          uint8_t * qimage;
2056          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector          int32_t temp[5], quant = current->quant;
2057                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.          int32_t iMinSAD[5];
2058          If SAD<=256 goto Step 10.          VECTOR currentMV[5], currentQMV[5];
2059  */          SearchData Data;
2060            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2061            Data.currentMV = currentMV;
2062            Data.currentQMV = currentQMV;
2063            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2064            Data.temp = temp;
2065            Data.iFcode = current->fcode;
2066            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
2067            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2068            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
2069    
2070  // Prepare for main loop          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
2071                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
2072                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
2073                                      // encoder_create() - so please fix me!
2074    
2075            Data.RefQ = qimage;
2076    
2077          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8))          if (sadInit) (*sadInit) ();
         {  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
2078    
2079          if (currMV->x > max_dx)          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {
2080                  currMV->x=max_dx;                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x=min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y=max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y=min_dy;  
2081    
2082  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2083    
2084    //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being
2085                            if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;
2086    
2087          iMinSAD = sad8( cur,                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
2088                  get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
2089                  iEdgedWidth);                                  pMB->quant = current->quant; }
2090          iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                          else {
2091                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
2092                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
2093                                            if (quant > 31) quant = 31;
2094                                            else if (quant < 1) quant = 1;
2095                                    }
2096                                    pMB->quant = quant;
2097                            }
2098    
2099                            SearchPhinted(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
2100                                                            y, current->motion_flags, pMB->quant,
2101                                                            pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,
2102                                                            &Data);
2103    
2104  // thresh1 is fixed to 256                  }
2105          if (iMinSAD < 256/4 )          }
2106                  {          free(qimage);
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                                 goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                                 goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
2107                  }                  }
2108    
2109  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/  static __inline int
2110    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2111                                    const uint8_t * const pCur,
2112                                    const int x,
2113                                    const int y,
2114                                    const MBParam * const pParam,
2115                                    const MACROBLOCK * const pMBs,
2116                                    MACROBLOCK * const pMB,
2117                                    SearchData * const Data)
2118    {
2119    
2120  // previous frame MV          int i = 255, mask;
2121          CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);          VECTOR pmv[3];
2122            *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;
2123    
2124  // MV=(0,0) is often a good choice          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2125            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2126            else
2127                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2128                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2129                    else if (y == 1) // top macroblock don't have it's vector
2130                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2131                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2132    
2133            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2134                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel);
2135    
2136            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2137            Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2138    
2139            pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2140            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2141            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2142            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2143            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2144    
2145            (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &i, Data);
2146    
2147    //early skip for 0,0
2148            if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
2149                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2150                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2151                    return 0;
2152            }
2153    
2154          CHECK_MV8_ZERO;          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2155                    (*CheckCandidate)(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2156            if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2157                    (*CheckCandidate)(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2158    
2159  /* Terminate if MinSAD <= T_2          if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
2160     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]                  DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
 */  
2161    
2162          if (iMinSAD < 512/4)    /* T_2 == 512/4 hardcoded */          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2163                  {          pMB->mode = MODE_INTER;
2164                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)          return *(Data->iMinSAD);
                                 goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                                 goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
2165                  }                  }
2166    
2167  /************ (if Diamond Search)  **************/  #define INTRA_THRESH    1350
2168    #define INTER_THRESH    1200
2169    
         backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
2170    
2171          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))  int
2172                  iDiamondSize *= 2;  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2173                            FRAMEINFO * const Current,
2174                            MBParam * const pParam,
2175                            int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2176                            int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2177                            int bCount) // number if B frames in a row
2178    {
2179            uint32_t x, y, intra = 0;
2180            int sSAD = 0;
2181            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2182            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2183            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
2184    
2185            VECTOR currentMV;
2186            int32_t iMinSAD;
2187            SearchData Data;
2188            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2189            Data.currentMV = &currentMV;
2190            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2191            Data.iFcode = Current->fcode;
2192            CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;
2193    
2194            if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2195                    IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2196            else
2197                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2198                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2199    
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
2200    
2201  //      if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          InterThresh += 400 * (1 - bCount);
2202  //              EPZSMainSearchPtr = Square8_MainSearch;          if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;
 //      else  
                 EPZSMainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
2203    
2204          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          if (sadInit) (*sadInit) ();
                 x, y,  
                 currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                 iDiamondSize, iFcode, iQuant, 00);  
2205    
2206            for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {
2207                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {
2208                            int sad, dev;
2209                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2210    
2211          if (iSAD < iMinSAD)                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,
2212          {                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);
2213                  *currMV = newMV;  
2214                  iMinSAD = iSAD;                          if (sad > IntraThresh) {
2215                                    dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
2216                                                              pParam->edged_width);
2217                                    if (dev + IntraThresh < sad) {
2218                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
2219                                            if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame
2220                                    }
2221                            }
2222                            sSAD += sad;
2223          }          }
2224            }
2225            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2226            if (sSAD > InterThresh ) return 1; //P frame
2227            emms();
2228            return 0; // B frame
2229    
2230          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)  }
         {  
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
2231    
2232                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )  static void
2233    CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,
2234                    const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,
2235                    const MBParam * const pParam)
2236                  {                  {
2237                          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          uint32_t mx, my, a, count = 0;
                                 x, y,  
                         pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
2238    
2239                          if (iSAD < iMinSAD)          for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2240                          {                  for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2241                                  *currMV = newMV;                          VECTOR mv;
2242                                  iMinSAD = iSAD;                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2243                            if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;
2244                            mv = pMB->mvs[0];
2245                            a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);
2246                            if (a < 6) count += 6 - a;
2247                    }
2248    
2249            if (count > *bestcount) {
2250                    *bestcount = count;
2251                    *iDirection = dir;
2252                    GMC->x = x; GMC->y = y;
2253                          }                          }
2254                  }                  }
2255    
                 if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )  
                 {  
                         iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
2256    
2257                          if (iSAD < iMinSAD)  static VECTOR
2258    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)
2259                          {                          {
2260                                  *currMV = newMV;  
2261                                  iMinSAD = iSAD;          uint32_t count, bestcount = 0;
2262            int x, y;
2263            VECTOR gmc = {0,0};
2264            int step, min_x, max_x, min_y, max_y;
2265            uint32_t mx, my;
2266            int iDirection, bDirection;
2267    
2268            min_x = min_y = -32<<iFcode;
2269            max_x = max_y = 32<<iFcode;
2270    
2271    //step1: let's find a rough camera panning
2272            for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {
2273                    bestcount = 0;
2274                    for (y = min_y; y <= max_y; y += step)
2275                            for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {
2276                                    count = 0;
2277                                    //for all macroblocks
2278                                    for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2279                                            for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2280                                                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2281                                                    VECTOR mv;
2282    
2283                                                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2284                                                            continue;
2285    
2286                                                    mv = pMB->mvs[0];
2287                                                    if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */
2288                                                            count++;
2289                          }                          }
2290                                    if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }
2291                  }                  }
2292                    min_x = gmc.x - step;
2293                    max_x = gmc.x + step;
2294                    min_y = gmc.y - step;
2295                    max_y = gmc.y + step;
2296    
2297          }          }
2298    
2299  /***************        Choose best MV found     **************/          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)
2300                    gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC
2301    
2302  EPZS8_Terminate_with_Refine:  // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.
2303          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)
2304                  iMinSAD = Halfpel8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          bestcount = 0;
2305                                  x, y,          CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2306                                  currMV, iMinSAD,          do {
2307                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                  x = gmc.x; y = gmc.y;
2308                    bDirection = iDirection; iDirection = 0;
2309                    if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2310                    if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2311                    if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2312                    if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2313    
2314  EPZS8_Terminate_without_Refine:          } while (iDirection);
2315    
2316          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          if (pParam->m_quarterpel) {
2317          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  gmc.x *= 2;
2318          return iMinSAD;                  gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */
2319  }  }
2320    
2321            return gmc;
2322    }

Legend:
Removed from v.96  
changed lines
  Added in v.704

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