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

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

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

revision 576, Thu Oct 3 08:26:19 2002 UTC revision 712, Fri Dec 13 11:56:31 2002 UTC
# Line 37  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"  #include "motion_est.h"
42  #include "motion.h"  #include "motion.h"
43  #include "sad.h"  #include "sad.h"
# Line 46  Line 47 
47  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
48  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
49  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
50    
51  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
52  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
53    
 #define iDiamondSize 2  
   
54  static __inline int  static __inline int
55  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
56  {  {
57          int xb, yb;          int xb, yb;
58            if (qpel) { x *= 2; y *= 2;}
59            else if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
60    
61          if (x == 0) xb = 1;          if (x == 0) xb = 1;
62          else {          else {
# Line 78  Line 78 
78          return xb + yb;          return xb + yb;
79  }  }
80    
81    static int32_t
82    ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
83    {
84            int sad;
85            dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];
86            dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];
87    
88            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
89    
90            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
91                    case 0:
92                            sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
93                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
94                            break;
95                    case 1:
96                            dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
97                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
98                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
99                            break;
100                    case 2:
101                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
102                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
103                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
104                            break;
105                    default:
106                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
107                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
108                                                                             data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
109                                                                             data->rounding);
110                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
111                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
112                                                                             data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
113                                                                             data->rounding);
114                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
115                            break;
116            }
117            data->temp[5]  = dx; data->temp[6] = dy; data->temp[7] = sad; //backup
118            return sad;
119    }
120    
121    static __inline const uint8_t *
122    GetReference(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
123    {
124    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
125            switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
126                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
127                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
128                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
129                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
130                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
131                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
132                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
133                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
134            }
135    }
136    
137    static uint8_t *
138    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)
139    {
140    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
141            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
142            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
143            const uint32_t rounding = data->rounding;
144            const int halfpel_x = x/2;
145            const int halfpel_y = y/2;
146            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
147    
148            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
149            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
150            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
151            case 0: // pure halfpel position
152                    Reference = (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
153                    Reference += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
154                    break;
155    
156            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
157                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
158                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
159                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
160                    break;
161    
162            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
163                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
164                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
165                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
166                    break;
167    
168            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
169                             // bottom left/right) during qpel refinement
170                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
171                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
172                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
173                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
174                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
175                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
176                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
177                    break;
178            }
179            return Reference;
180    }
181    
182    static uint8_t *
183    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
184    {
185    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
186            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
187            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
188            const uint32_t rounding = data->rounding;
189            const int halfpel_x = x/2;
190            const int halfpel_y = y/2;
191            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
192    
193            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data); // this reference is used in all cases
194            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
195            case 0: // pure halfpel position
196                    return (uint8_t *) GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
197            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
198                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
199                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
200                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
201                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
202                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
203                    break;
204    
205            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
206                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
207                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
208                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
209                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
210                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
211                    break;
212    
213            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
214                             // bottom left/right) during qpel refinement
215                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
216                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
217                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
218                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
219                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
220                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
221                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
222                    break;
223            }
224            return Reference;
225    }
226    
227  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
228    
229  static void  static void
230  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
231  {  {
232          int32_t * const sad = data->temp;          int t, xc, yc;
         int t;  
233          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
234            VECTOR * current;
235    
236          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
237                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
238    
239          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
240                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
241                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
242                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
243                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else {
244                    Reference = GetReference(x, y, 0, data);
245                    current = data->currentMV;
246                    xc = x; yc = y;
247            }
248            t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
249    
250            data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
251    
252            data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
253            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
254    
255            if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(xc, yc, data);
256    
257            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
258                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
259                    current[0].x = x; current[0].y = y;
260                    *dir = Direction; }
261    
262            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
263                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
264            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
265                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
266            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
267                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
268            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
269                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
270    
271          }          }
272    
273          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, sad+1);  static void
274    CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
275    {
276            int t;
277            const uint8_t * Reference;
278    
279            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
280                    ( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
281                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
282    
283            Reference = GetReference(x, y, 0, data);
284            t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode, 0, 1);
285    
286          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
287          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;  
288          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
289            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
290    
291          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
292                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
# Line 117  Line 301 
301                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
302          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
303                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
   
304  }  }
305    
306  static void  static void
# Line 125  Line 308 
308  {  {
309          int32_t sad;          int32_t sad;
310          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
311            int t;
312            VECTOR * current;
313    
314          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
315                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
316    
317          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (data->rrv)
318          {                  if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero integer value
319                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
320                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
321                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
322                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
323            } else {
324                    Reference = GetReference(x, y, 0, data);
325                    current = data->currentMV;
326          }          }
327            t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode,
328                                            data->qpel && !data->qpel_precision && !data->rrv, data->rrv);
329    
330          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
331                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
         sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);  
332    
333          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
334                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
335                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  current->x = x; current->y = y;
336                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
337  }  }
338    
339  static void  static void
340  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
341  {  {
342    // maximum speed - for P/B/I decision
343          int32_t sad;          int32_t sad;
344    
345          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
346                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
347    
348          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          sad = sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
                         d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
   
         sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),  
349                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);                                          data->iEdgedWidth, 256*4096);
350    
351          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
# Line 172  Line 359 
359  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
360  {  {
361          int32_t sad;          int32_t sad;
362          const int xb = data->currentMV[1].x;          int xb, yb, t;
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
363          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
364            VECTOR *current;
365    
366          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
367                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
368    
369          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {          if (data->qpel_precision) {
370                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
371                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
372                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
373                  default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
374          }          } else {
375                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, 0, data);
376          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
377                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReference(xb, yb, 1, data);
378                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
379          }          }
380    
381          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          t = d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0)
382                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +                   + d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
                           d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );  
383    
384          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
385            sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
386    
387          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
388                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
389                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
390                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
391  }  }
392    
393  static void  static void
394  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
395  {  {
396          int32_t sad;          int32_t sad = 0;
397          int k;          int k;
398          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
399          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
# Line 216  Line 401 
401    
402          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
403    
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
   
404          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
405                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
406                  b_mvs.x = ((x == 0) ?                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 234  Line 417 
417                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
418                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
419    
420                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {                  if (!data->qpel) {
421                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
422                          case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
                         case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 }  
   
                 switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                         case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
423                  }                  }
424                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
425                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
426    
427                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
428                                                  ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                                                  ReferenceF, ReferenceB,
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
429                                                  data->iEdgedWidth);                                                  data->iEdgedWidth);
430                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
431          }          }
432    
433            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1, 0, 0) * sad)/1000;
434    
435          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
436                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
437                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
# Line 271  Line 448 
448    
449          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
450    
                 sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
   
451          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
452          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
453                  data->directmvB[0].x                  data->directmvB[0].x
# Line 288  Line 463 
463                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
464                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
465    
466          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {          if (!data->qpel) {
467                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
468                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
                 case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
   
         switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                 case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
469          }          }
470            ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
471            ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
472    
473          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
474            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, 1, 0, 0) * sad)/1000;
475    
476          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
477                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
# Line 313  Line 482 
482  static void  static void
483  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
484  {  {
485          int32_t sad;          int32_t sad; int t;
486          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
487    
488          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
489                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
490    
491          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
492          {          else Reference =  GetReference(x, y, 0, data);
                 case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
493    
494          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
495          sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
496    
497            sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
498    
499          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
500                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
# Line 348  Line 514 
514    
515                  int iDirection;                  int iDirection;
516    
517                  do {          for(;;) { //forever
518                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
519                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
520                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 366  Line 532 
532                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
533                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
534                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
535                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
536                            }
537    
538                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
539                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
540                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
541                            }
542                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
543                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
544                                  case 2:                                  case 2:
# Line 421  Line 589 
589                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
590                          }                          }
591                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
592  }  }
593    
594  static void  static void
# Line 471  Line 638 
638                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
639                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
640                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
641                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
642                            }
643                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
644                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
645                          }                          }
# Line 485  Line 652 
652  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
653    
654  static void  static void
655  HalfpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
656  {  {
657  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
658            VECTOR backupMV;
         VECTOR backupMV = *(data->currentMV);  
659          int iDirection; //not needed          int iDirection; //not needed
660    
661            if (data->qpel_precision)
662                    backupMV = *(data->currentQMV);
663            else backupMV = *(data->currentMV);
664    
665          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
666          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
667          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
# Line 507  Line 677 
677  static __inline int  static __inline int
678  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
679                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
680                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant, int rrv)
681    
682  {  {
683  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
684          to make sure that SKIP is possible (todo)          to make sure that SKIP is possible (todo)
685          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
686            if(rrv) {
687                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16,
688                                                    reference->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
689                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
690                    sadC += sad16(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16,
691                                                    reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
692                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
693                    return 1;
694            } else {
695          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
696                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
697          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
698          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
699                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
700          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
   
701          return 1;          return 1;
702  }  }
703    }
704    
705  static __inline void  static __inline void
706  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
# Line 530  Line 708 
708          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
709          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;
710          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;
711    
712            pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;
713            pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;
714    
715          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
716  }  }
717    
# Line 548  Line 730 
730    
731          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
732    
733            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
734            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
735    
736          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
737          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
738          int32_t InterBias, quant = current->quant;          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
739            uint8_t *qimage;
740    
741          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
742          int32_t temp[5];          int32_t temp[8];
743          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
744            VECTOR currentQMV[5];
745          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
746          SearchData Data;          SearchData Data;
747            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
748          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
749          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
750            Data.currentQMV = currentQMV;
751          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
752          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
753          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
754            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
755            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
756            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
757            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
758    
759            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
760                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
761                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
762                    Data.qpel = Data.chroma = 0;
763            }
764    
765            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
766                    return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
767                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
768                                      // encoder_create() - so please fix me!
769            Data.RefQ = qimage;
770          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
771    
772          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
773                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
   
774                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
775                          int32_t sad00 =  pMB->sad16  
776                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                          if (Data.rrv) pMB->sad16 =
777                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
778                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
779                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
780    
781                            else pMB->sad16 =
782                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
783                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
784                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
785    
786                            if (Data.chroma) {
787                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,
788                                                                    pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);
789    
790                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,
791                                                                    pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);
792                            }
793    
794                            sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)
795    
796                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
797                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
798                                  pMB->quant = current->quant; }                                  pMB->quant = current->quant;
799                          else                          } else {
800                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
801                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
802                                          if (quant > 31) quant = 31;                                          if (quant > 31) quant = 31;
803                                          else if (quant < 1) quant = 1;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
804                                    }
805                                          pMB->quant = quant;                                          pMB->quant = quant;
806                                  }                                  }
807    
808  //initial skip decision  //initial skip decision
809    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
810                          if ((pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 <= MAX_SAD00_FOR_SKIP * pMB->quant)                          if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
811                                  && (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) ) {                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH  * (Data.rrv ? 4:1) )
812                                  if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
813                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
814                                                  continue;                                                  continue;
815                                  }                                  }
816                          } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision                          }
817    
818                          SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
819                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,
820                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
821                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
822    
823  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
824                          if (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                          if (current->coding_type == P_VOP)      {
825                                  if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
826                                  { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }                                          && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )
827                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
828                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
829                                                    continue;
830                                            }
831                            }
832    
833  /* finally, intra decision */  /* finally, intra decision */
834    
835                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
836                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 50 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
837                          if (y != 0)                          if (y != 0)
838                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
839                          if (x != 0)                          if (x != 0)
840                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
841    
842                            if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
843                            if (Data.rrv) InterBias *= 4; //??
844    
845                          if (InterBias < pMB->sad16)  {                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
846                                  const int32_t deviation =                                  int32_t deviation;
847                                          dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  if (Data.rrv) {
848                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
849                                                                                    pParam->edged_width)
850                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16,
851                                                                                    pParam->edged_width)
852                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * pParam->edged_width,
853                                                                                    pParam->edged_width)
854                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * (pParam->edged_width+1),
855                                                                                    pParam->edged_width);
856                                    } else
857                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
858                                                    pParam->edged_width);                                                    pParam->edged_width);
859    
860                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
861                                          if (++iIntra >= iLimit) return 1;                                          if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }
862                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
863                                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =                                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =
864                                                          pMB->mvs[3] = zeroMV;                                                          pMB->mvs[3] = zeroMV;
865                                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =
866                                                            pMB->qmvs[3] = zeroMV;
867                                          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =                                          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =
868                                                  pMB->sad8[3] = 0;                                                  pMB->sad8[3] = 0;
869                                  }                                  }
870                          }                          }
871                  }                  }
872          }          }
873            free(qimage);
874    
875            if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */
876                    current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );
877            else
878                    current->GMC_MV = zeroMV;
879    
880          return 0;          return 0;
881  }  }
882    
# Line 655  Line 902 
902  }  }
903    
904  static __inline void  static __inline void
905  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
906                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
907  {  {
908    
909  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
910            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
911    
912          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
913                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
914                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
915          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
# Line 673  Line 921 
921      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
922    
923          // [1] median prediction          // [1] median prediction
924          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);          if (rrv) { //median is in halfzero-precision
925                    pmv[1].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].x);
926                    pmv[1].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].y);
927            } else { pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y); }
928    
929          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
930    
931          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
932          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
933    
934          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
935                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
936                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
937          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
938    
939            if (rrv) {
940                    int i;
941                    for (i = 0; i < 7; i++) {
942                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEDOWN(pmv[i].x);
943                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x); // a trick
944                    }
945            }
946  }  }
947    
948  static void  static void
949  SearchP(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
950                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
951                  const uint8_t * const pRefV,                  const uint8_t * const pRefV,
952                  const uint8_t * const pRefHV,                  const uint8_t * const pRefHV,
# Line 707  Line 966 
966          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
967          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
968    
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
969          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
970                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
971    
972            get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
973    
974          Data->predMV = pmv[0];          Data->temp[5] = Data->temp[7] = 256*4096; // to reset chroma-sad cache
975          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
976          Data->Ref = pRef + (x + Data->iEdgedWidth*y)*16;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
977          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
978          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
979          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
980            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
981          Data->iQuant = iQuant;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
982            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
983          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
984                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
985                  Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
986                  Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
987                  Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
988            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
989            Data->qpel_precision = 0;
990    
991          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
992    
993          if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;          for(i = 0;  i < 5; i++)
994          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
995    
996          for(i = 0;  i < 5; i++) Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;          if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
997            else Data->predMV = pmv[0];
998    
999          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode, 0, 0);
1000          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;
1001          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1002          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1003          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1004          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
# Line 747  Line 1010 
1010                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
1011    
1012          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1013                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
   
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
1014    
1015            if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate32;
1016            else if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1017                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1018    
1019  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions */
1020    
# Line 781  Line 1044 
1044                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1045                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1046                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1047                            if (Data->rrv) {
1048                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1049                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1050                            } else
1051                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1052                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1053                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1054                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1055    
1056                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1057                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1058                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1059                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
# Line 794  Line 1061 
1061                          }                          }
1062    
1063                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1064                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          if (!MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 || Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 0;
1065                          else startMV.x = startMV.y = 0;                          else startMV.x = startMV.y = 1;
1066                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1067                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1068    
1069                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1070                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1071                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1072                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
# Line 808  Line 1075 
1075                  }                  }
1076          }          }
1077    
1078          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1079    
1080            for(i = 0; i < 5; i++) {
1081                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1082                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1083            }
1084    
1085            if((!Data->rrv) && (pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1086    
1087                    Data->qpel_precision = 1;
1088                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1089                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1090    
1091                    SubpelRefine(Data);
1092            }
1093    
1094            if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;
1095          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1096                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1097                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  Data8.iFcode = Data->iFcode;
1098                  Data8.iQuant = Data->iQuant;                  Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1099                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1100                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1101                    Data8.qpel = Data->qpel;
1102                    Data8.rrv = Data->rrv;
1103                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1104                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1105                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1106                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1107    
1108                    if (Data->chroma) {
1109                            int sumx, sumy, dx, dy;
1110    
1111                            if(pParam->m_quarterpel) {
1112                                    sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1113                                    sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1114                            } else {
1115                                    sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1116                                    sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1117          }          }
1118                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
1119                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
1120    
1121                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
1122                    }
1123            }
1124    
1125            if (Data->rrv) {
1126                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1127                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1128            }
1129          if (!(inter4v) ||          if (!(inter4v) ||
1130                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1131                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
# Line 832  Line 1137 
1137                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1138                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1139    
1140                    if(pParam->m_quarterpel) {
1141                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1142                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1143                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1144                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1145                    } else {
1146                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1147                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1148                    }
1149          } else {          } else {
1150  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1151                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1152                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1153                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1154          }          }
   
1155  }  }
1156    
1157  static void  static void
# Line 853  Line 1164 
1164                  const int block,                  const int block,
1165                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1166  {  {
1167          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          int i = 0;
1168          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1169          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1170            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1171    
1172          if (block != 0)          if(pParam->m_quarterpel) {
1173                  *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1174                                                                  d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x - Data->predMV.x,
1175                                                                                          Data->currentMV->y - Data->predMV.y,                                                                                  Data->currentQMV->y - Data->predMV.y, Data->iFcode, 0, 0);
1176                                                                                          Data->iFcode);  
1177            } else {
1178                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1179                    if (block != 0) {
1180                            if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x - Data->predMV.x,
1181                                                                                            Data->currentMV->y - Data->predMV.y, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1182                    }
1183            }
1184    
1185            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1186    
1187          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
1188                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1189    
1190                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Ref = OldData->Ref + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1191                  Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefH = OldData->RefH + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1192                  Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefV = OldData->RefV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1193                  Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefHV = OldData->RefHV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1194    
1195                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1196                    Data->qpel_precision = 0;
1197    
1198                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1199                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode);                                          pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1200    
1201                  CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1202                    else CheckCandidate = CheckCandidate8;
1203    
1204                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1205                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1206    
1207                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1208                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1209                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1210                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1211    
1212                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);    }                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1213    
1214                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) HalfpelRefine(Data);                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1215                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1216                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1217          }          }
1218                    }
1219    
1220                    if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1221                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1222    
1223                            SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1224    
1225                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1226                                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1227                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1228                            }
1229                    }
1230    
1231                    if(!Data->rrv && Data->qpel) {
1232                            if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1233                                    (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1234                            Data->qpel_precision = 1;
1235                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1236                                    pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 1, 0);
1237                            SubpelRefine(Data);
1238                            }
1239                    }
1240            }
1241    
1242            if (Data->rrv) {
1243                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1244                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1245            }
1246    
1247            if(Data->qpel) {
1248                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1249                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1250                    pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1251            } else {
1252          pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;          pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1253          pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;          pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1254            }
1255    
1256          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1257          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
   
1258  }  }
1259    
1260  /* B-frames code starts here */  /* B-frames code starts here */
# Line 970  Line 1331 
1331          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1332          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1333          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1334            Data->qpel_precision = 0;
1335    
1336          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1337          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
# Line 979  Line 1341 
1341          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1342    
1343          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1344                                  pParam->width, pParam->height, iFcode);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1345    
1346          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1347            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1348          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1349    
1350          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
   
1351          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1352    
1353  // main loop. checking all predictions  // main loop. checking all predictions
# Line 1002  Line 1364 
1364    
1365          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1366    
1367          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1368    
1369            if (Data->qpel) {
1370                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1371                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1372                    Data->qpel_precision = 1;
1373                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1374                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1375                    SubpelRefine(Data);
1376            }
1377    
1378  // three bits are needed to code backward mode. four for forward  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1379  // we treat the bits just like they were vector's  // we treat the bits just like they were vector's
1380          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1381          else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];          else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
   
1382    
1383          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1384                  *best_sad = *Data->iMinSAD;                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1385                  pMB->mode = mode_current;                  pMB->mode = mode_current;
1386                    if (Data->qpel) {
1387                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1388                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1389                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1390                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1391                            else
1392                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1393                    } else {
1394                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1395                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
                 if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;  
                 else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;  
1396          }          }
1397                    if (mode_current == MODE_FORWARD)
1398                            pMB->mvs[0] = *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1399                    else
1400                            pMB->b_mvs[0] = *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1401    
1402  }  }
1403    
1404  static int32_t  }
1405    
1406    static void
1407    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1408                              const IMAGE * const f_Ref,
1409                              const IMAGE * const b_Ref,
1410                              MACROBLOCK * const pMB,
1411                              const uint32_t quant,
1412                              const uint32_t x, const uint32_t y,
1413                              const SearchData * const Data)
1414    {
1415            int dx, dy, b_dx, b_dy;
1416            uint32_t sum;
1417    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1418            if (Data->qpel) {
1419                    dy = Data->directmvF[0].y/2 + Data->directmvF[1].y/2 +
1420                                    Data->directmvF[2].y/2 + Data->directmvF[3].y/2;
1421    
1422                    dx = Data->directmvF[0].x/2 + Data->directmvF[1].x/2 +
1423                                    Data->directmvF[2].x/2 + Data->directmvF[3].x/2;
1424    
1425                    b_dy = Data->directmvB[0].y/2 + Data->directmvB[1].y/2 +
1426                                    Data->directmvB[2].y/2 + Data->directmvB[3].y/2;
1427    
1428                    b_dx = Data->directmvB[0].x/2 + Data->directmvB[1].x/2 +
1429                                    Data->directmvB[2].x/2 + Data->directmvB[3].x/2;
1430    
1431            } else {
1432                    dy = Data->directmvF[0].y + Data->directmvF[1].y +
1433                                    Data->directmvF[2].y + Data->directmvF[3].y;
1434    
1435                    dx = Data->directmvF[0].x + Data->directmvF[1].x +
1436                                    Data->directmvF[2].x + Data->directmvF[3].x;
1437    
1438                    b_dy = Data->directmvB[0].y + Data->directmvB[1].y +
1439                                    Data->directmvB[2].y + Data->directmvB[3].y;
1440    
1441                    b_dx = Data->directmvB[0].x + Data->directmvB[1].x +
1442                                    Data->directmvB[2].x + Data->directmvB[3].x;
1443            }
1444    
1445    
1446            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1447            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1448            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1449            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1450    
1451            sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1452                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1453                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1454                                            Data->iEdgedWidth/2);
1455            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1456                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1457                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1458                                            Data->iEdgedWidth/2);
1459    
1460            if (sum < 2*MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1461    }
1462    
1463    
1464    
1465    static __inline uint32_t
1466  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1467                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1468                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1047  Line 1488 
1488          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1489    
1490          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
         Data->referencemv = b_mb->mvs;  
1491    
1492          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1493          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
# Line 1062  Line 1502 
1502          Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;          Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1503          Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);          Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1504          Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);          Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1505            if (Data->qpel) { //we measure in qpixels
1506                    Data->max_dx *= 2;
1507                    Data->max_dy *= 2;
1508                    Data->min_dx *= 2;
1509                    Data->min_dy *= 2;
1510                    Data->referencemv = b_mb->qmvs;
1511            } else Data->referencemv = b_mb->mvs;
1512            Data->qpel_precision = 0; // it's a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here
1513    
1514          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1515                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
# Line 1075  Line 1523 
1523                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1524                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1525                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1526                          return 0;                          return 256*4096;
1527                  }                  }
1528                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1529                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
# Line 1086  Line 1534 
1534                  }                  }
1535          }          }
1536    
1537          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)  
1538                  CheckCandidate = CheckCandidateDirect;          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
1539          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
1540    
1541          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1542    
1543  // skip decision  // initial (fast) skip decision
1544          if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH*2) {
1545                  //checking chroma. everything copied from MC                  SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data->chroma, Data); //possible skip - checking chroma
1546                  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though                  if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
                 int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;  
   
                 sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                 dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                 dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;  
                 b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;  
                 b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
                 sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
   
                 if ((uint32_t) sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {  
                         pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;  
                         return *Data->iMinSAD;  
                 }  
1547          }          }
1548    
1549          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
# Line 1136  Line 1557 
1557    
1558          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1559    
1560          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1561    
         *Data->iMinSAD +=  1 * lambda_vec16[Data->iQuant]; // one bit is needed to code direct mode. we treat this bit just like it was vector's  
1562          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1563    
1564          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)
# Line 1156  Line 1576 
1576                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1577                                                          ? Data->directmvB[k].y                                                          ? Data->directmvB[k].y
1578                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1579                    if (Data->qpel) {
1580                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1581                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1582                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1583                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1584                    }
1585    
1586                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1587                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1588                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1589                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1590                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1591                          break;                          break;
1592                  }                  }
1593          }          }
# Line 1166  Line 1595 
1595  }  }
1596    
1597    
1598  static __inline void  static void
1599  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1600                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1601                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1189  Line 1618 
1618    
1619  {  {
1620    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
1621          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1622          SearchData bData;          SearchData bData;
1623    
1624          bData.iMinSAD = fData->iMinSAD;          fData->qpel_precision = 0;
1625          *bData.iMinSAD = 4096*256;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1626          bData.Cur = fData->Cur;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1627          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          bData.currentMV ++; bData.currentQMV ++;
         bData.currentMV = fData->currentMV + 1;  
         bData.iQuant = fData->iQuant;  
1628          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1629    
1630          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1631          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + i;
1632          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1633          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1634          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1635          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + i;
1636          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1637          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1638            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1639    
1640          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1641          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1642            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1643    
1644          fData->currentMV[0] = pMB->mvs[0];          get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 0, 0);
1645          fData->currentMV[1] = pMB->b_mvs[0];          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 0, 0);
         get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode);  
         get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode);  
1646    
1647          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1648          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1649          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1650          if (fData->currentMV[0].y > fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1651    
1652          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1653          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1654          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1655          if (fData->currentMV[1].y > bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1656    
1657          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1658    
# Line 1246  Line 1671 
1671                  // backward MV moves                  // backward MV moves
1672                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1673                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
   
1674                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1675                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1676                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1254  Line 1678 
1678    
1679          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1680    
1681  // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's          if (fData->qpel) {
1682          *fData->iMinSAD +=  2 * lambda_vec16[fData->iQuant];                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1683                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1684                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1685                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1686                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1687                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1688                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1689                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1690                    SubpelRefine(fData);
1691                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1692                    SubpelRefine(&bData);
1693            }
1694    
1695            *fData->iMinSAD +=  (2+2) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1696    
1697          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1698                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
1699                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1700                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1701                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1702                    if (fData->qpel) {
1703                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1704                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1705                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1706                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1707                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1708                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1709                    } else {
1710                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1711                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1712                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1713                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1714          }          }
1715  }  }
1716    }
1717    
1718  void  void
1719  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
# Line 1282  Line 1727 
1727                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1728                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
1729                                           // backward (future) reference                                           // backward (future) reference
1730                                           const MACROBLOCK * const b_mbs,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
1731                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
1732                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
1733                                           const IMAGE * const b_refV,                                           const IMAGE * const b_refV,
1734                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
1735  {  {
1736          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
1737          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
1738            uint32_t skip_sad;
1739          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1740          static const VECTOR zeroMV={0,0};          static const VECTOR zeroMV={0,0};
1741            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1742    
1743          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1744    
1745          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1746          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
1747            uint8_t * qimage;
1748    
1749  // some pre-inintialized data for the rest of the search  // some pre-inintialized data for the rest of the search
1750    
1751          SearchData Data;          SearchData Data;
1752          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
1753          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
1754            VECTOR currentQMV[3];
1755            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1756          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1757          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1758          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1759          Data.iQuant = frame->quant;          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
1760            Data.chroma = frame->quant;
1761            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1762            Data.rounding = 0;
1763    
1764            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1765                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1766                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1767                                      // encoder_create() - so please fix me!
1768            Data.RefQ = qimage;
1769    
1770          // note: i==horizontal, j==vertical          // note: i==horizontal, j==vertical
   
1771          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1772    
1773                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 1318  Line 1776 
1776                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1777                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1778    
1779  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */  /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1780                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1781                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1782                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1783                                  continue;                                  continue;
1784                          }                          }
1785    
1786                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1787                            pMB->quant = frame->quant;
1788    
1789  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1790          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
   
1791                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1792                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1793                                                                          &frame->image,                                                                          &frame->image,
# Line 1341  Line 1801 
1801    
1802                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1803    
 //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.  
 //      To disable any other mode, just comment the function call  
   
1804                          // forward search                          // forward search
1805                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1806                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
# Line 1373  Line 1830 
1830                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
1831                                                  &Data);                                                  &Data);
1832    
1833    // final skip decision
1834                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP*2)
1835                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
1836                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB,frame->quant, i, j, &Data);
1837    
1838                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
1839                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
1840                                          f_count++;                                          f_count++;
1841                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          if (Data.qpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];
1842                                            else f_predMV = pMB->mvs[0];
1843                                          break;                                          break;
1844                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
1845                                          b_count++;                                          b_count++;
1846                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          if (Data.qpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1847                                            else b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1848                                          break;                                          break;
1849                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
1850                                          i_count++;                                          i_count++;
1851                                            if (Data.qpel) {
1852                                                    f_predMV = pMB->qmvs[0];
1853                                                    b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1854                                            } else {
1855                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = pMB->mvs[0];
1856                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1857                                            }
1858                                          break;                                          break;
1859                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
1860                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
1861                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
1862                                  default:                                  default:
1863                                          break;                                          break;
1864                          }                          }
1865                  }                  }
1866          }          }
1867            free(qimage);
 //      fprintf(debug,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d, N: %04d\n",  
 //                              f_count,b_count,i_count,d_count,n_count);  
   
 }  
   
 /* Hinted ME starts here */  
   
 static __inline void  
 Search8hinted(  const SearchData * const OldData,  
                                 const int x, const int y,  
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 const int block)  
 {  
         SearchData Data;  
         MainSearchFunc *MainSearchPtr;  
   
         Data.predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);  
         Data.iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;  
         Data.currentMV = OldData->currentMV+1+block;  
         Data.iFcode = OldData->iFcode;  
         Data.iQuant = OldData->iQuant;  
   
         Data.Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data.RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data.RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data.RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
   
         CheckCandidate = CheckCandidate8;  
   
         if (block != 0)  
                 *(Data.iMinSAD) += lambda_vec8[Data.iQuant] *  
                                                                 d_mv_bits(      Data.currentMV->x - Data.predMV.x,  
                                                                                         Data.currentMV->y - Data.predMV.y,  
                                                                                         Data.iFcode);  
   
   
         get_range(&Data.min_dx, &Data.max_dx, &Data.min_dy, &Data.max_dy, x, y, 8,  
                                 pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode);  
   
         if (pMB->mode == MODE_INTER4V) {  
                 int dummy;  
                 CheckCandidate8(pMB->mvs[block].x, pMB->mvs[block].y, 0, &dummy, &Data); }  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;  
                 else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                         else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
   
         (*MainSearchPtr)(Data.currentMV->x, Data.currentMV->y, &Data, 255);  
   
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) HalfpelRefine(&Data);  
   
         pMB->pmvs[block].x = Data.currentMV->x - Data.predMV.x;  
         pMB->pmvs[block].y = Data.currentMV->y - Data.predMV.y;  
         pMB->mvs[block] = *(Data.currentMV);  
         pMB->sad8[block] =  4 * (*(Data.iMinSAD));  
 }  
   
   
 static void  
 SearchPhinted ( 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 uint32_t iQuant,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 int inter4v,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
 {  
   
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         int i, t;  
         MainSearchFunc * MainSearchPtr;  
   
         Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);  
   
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16;  
         Data->Ref = pRef + (x + iEdgedWidth*y)*16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->iQuant = iQuant;  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);  
         }  
   
         for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;  
   
         if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;  
   
         if (inter4v)  
                 CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
   
   
         pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);  
         pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed  
         if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;  
         if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;  
         if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;  
   
         (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);  
   
         if (pMB->mode == MODE_INTER4V)  
                 for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search  
                         pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);  
                         pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);  
                         if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))  
                                 (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);  
                 }  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = SquareSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
   
         (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);  
   
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);  
   
         if (inter4v)  
                 for(i = 0; i < 4; i++)  
                         Search8hinted(Data, 2*x+(i&1), 2*y+(i>>1), MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, i);  
   
         if (!(inter4v) ||  
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +  
                                                         Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
   
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]  
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
   
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =  
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
   
                 pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;  
                 pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;  
         } else {  
 // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted  
                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]  
                                                 + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
         }  
   
 }  
   
 void  
 MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,  
                                                 FRAMEINFO * const current,  
                                                 FRAMEINFO * const reference,  
                                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                                 const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
         MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;  
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
   
         uint32_t x, y;  
         int32_t temp[5], quant = current->quant;  
         int32_t iMinSAD[5];  
         VECTOR currentMV[5];  
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.temp = temp;  
         Data.iFcode = current->fcode;  
   
         if (sadInit) (*sadInit) ();  
   
         for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {  
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {  
   
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
   
 //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being  
                         if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;  
   
   
                         if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {  
                                 pMB->dquant = NO_CHANGE;  
                                 pMB->quant = current->quant; }  
                         else  
                                 if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {  
                                         quant += DQtab[pMB->dquant];  
                                         if (quant > 31) quant = 31;  
                                         else if (quant < 1) quant = 1;  
                                         pMB->quant = quant;  
                                 }  
   
                         SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,  
                                                         y, current->motion_flags, pMB->quant,  
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
   
                 }  
         }  
1868  }  }
1869    
1870  static __inline int  static __inline int
# Line 1628  Line 1878 
1878                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
1879  {  {
1880    
1881          int i, mask;          int i = 255, mask;
1882          VECTOR pmv[3];          VECTOR pmv[3];
   
1883          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;          *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;
1884          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
1885            //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
1886            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
1887            else
1888                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
1889                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
1890                    else if (y == 1) // top macroblock don't have it's vector
1891                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
1892                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
1893    
1894          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1895                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
1896    
1897          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1898          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1899    
         CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;  
   
1900          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1901          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1902          pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);          pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
1903          pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
1904          pmv[2].x = pmv[2].y = 0;          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
1905    
1906            CheckCandidate16no4vI(0, 0, 255, &i, Data);
1907    
1908    //early skip for 0,0
1909            if (*Data->iMinSAD < MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
1910                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1911                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1912                    return 0;
1913            }
1914    
         CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);  
1915          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))          if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
1916                  CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);                  CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
1917          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))          if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
1918                  CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);                  CheckCandidate16no4vI(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
1919    
1920            if (*Data->iMinSAD > MAX_SAD00_FOR_SKIP * 6) // diamond only if needed
1921          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
1922    
1923          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1924                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()          pMB->mode = MODE_INTER;
   
1925          return *(Data->iMinSAD);          return *(Data->iMinSAD);
1926  }  }
1927    
1928  #define INTRA_THRESH    1350  #define INTRA_THRESH    1350
1929  #define INTER_THRESH    900  #define INTER_THRESH    1200
1930    
1931    
1932  int  int
1933  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
1934                          const IMAGE * const pCurrent,                          FRAMEINFO * const Current,
1935                          MBParam * const pParam,                          MBParam * const pParam,
1936                          MACROBLOCK * const pMBs,                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames
1937                          const uint32_t iFcode)                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
1938                            int bCount) // number if B frames in a row
1939  {  {
1940          uint32_t x, y, intra = 0;          uint32_t x, y, intra = 0;
1941          int sSAD = 0;          int sSAD = 0;
1942            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
1943            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
1944            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
1945    
1946          VECTOR currentMV;          VECTOR currentMV;
1947          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
# Line 1680  Line 1949 
1949          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1950          Data.currentMV = &currentMV;          Data.currentMV = &currentMV;
1951          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1952          Data.iFcode = iFcode;          Data.iFcode = Current->fcode;
1953          Data.iQuant = 2;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;
1954    
1955            if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
1956                    IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
1957            else
1958                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
1959                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
1960    
1961    
1962            InterThresh += 400 * (1 - bCount);
1963            if (InterThresh < 200) InterThresh = 200;
1964    
1965          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1966    
1967          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y++) {
1968                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x++) {
1969                          int sad, dev;                          int sad, dev;
1970                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1971    
1972                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,
1973                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);
1974    
1975                          if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work                          if (sad > IntraThresh) {
                                 if (sad > INTRA_THRESH) {  
1976                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
1977                                                                    pParam->edged_width);                                                                    pParam->edged_width);
1978                                          if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;                                  if (dev + IntraThresh < sad) {
1979                                          if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
1980                                            if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
1981                                  }                                  }
                                 sSAD += sad;  
1982                          }                          }
1983                            sSAD += sad;
1984                  }                  }
1985          }          }
1986          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
1987          if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
1988          emms();          emms();
1989          return 0; // B frame          return B_VOP;
1990    
1991  }  }
1992    
1993  int  static void
1994  FindFcode(      const MBParam * const pParam,  CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,
1995                          const FRAMEINFO * const current)                  const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,
1996                    const MBParam * const pParam)
1997    {
1998            uint32_t mx, my, a, count = 0;
1999    
2000            for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2001                    for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2002                            VECTOR mv;
2003                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2004                            if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;
2005                            mv = pMB->mvs[0];
2006                            a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);
2007                            if (a < 6) count += 6 - a;
2008                    }
2009    
2010            if (count > *bestcount) {
2011                    *bestcount = count;
2012                    *iDirection = dir;
2013                    GMC->x = x; GMC->y = y;
2014            }
2015    }
2016    
2017    
2018    static __inline VECTOR
2019    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)
2020  {  {
         uint32_t x, y;  
         int max = 0, min = 0, i;  
2021    
2022          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          uint32_t count, bestcount = 0;
2023                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {          int x, y;
2024            VECTOR gmc = {0,0};
2025            int step, min_x, max_x, min_y, max_y;
2026            uint32_t mx, my;
2027            int iDirection, bDirection;
2028    
2029            min_x = min_y = -32<<iFcode;
2030            max_x = max_y = 32<<iFcode;
2031    
2032    //step1: let's find a rough camera panning
2033            for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {
2034                    bestcount = 0;
2035                    for (y = min_y; y <= max_y; y += step)
2036                            for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {
2037                                    count = 0;
2038                                    //for all macroblocks
2039                                    for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2040                                            for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2041                                                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2042                                                    VECTOR mv;
2043    
2044                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];                                                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2045                          for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {                                                          continue;
                                 if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;  
                                 if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;  
2046    
2047                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;                                                  mv = pMB->mvs[0];
2048                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;                                                  if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */
2049                                                            count++;
2050                          }                          }
2051                                    if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }
2052                  }                  }
2053                    min_x = gmc.x - step;
2054                    max_x = gmc.x + step;
2055                    min_y = gmc.y - step;
2056                    max_y = gmc.y + step;
2057    
2058          }          }
2059    
2060          min = -min;          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)
2061          max += 1;                  gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC
2062          if (min > max) max = min;  
2063    // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.
2064    // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)
2065            bestcount = 0;
2066            CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2067            do {
2068                    x = gmc.x; y = gmc.y;
2069                    bDirection = iDirection; iDirection = 0;
2070                    if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2071                    if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2072                    if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2073                    if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2074    
2075            } while (iDirection);
2076    
2077            if (pParam->m_quarterpel) {
2078                    gmc.x *= 2;
2079                    gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */
2080            }
2081    
2082          for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);          return gmc;
         return i;  
2083  }  }

Legend:
Removed from v.576  
changed lines
  Added in v.712

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