[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 545, Fri Sep 27 17:25:17 2002 UTC revision 753, Wed Jan 1 12:50:44 2003 UTC
# Line 31  Line 31 
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34    #include <string.h>     // memcpy
35    
36  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
37  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
38  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
39  #include "../global.h"  #include "../global.h"
40  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
41    #include "../image/interpolate8x8.h"
42  #include "motion_est.h"  #include "motion_est.h"
43  #include "motion.h"  #include "motion.h"
44  #include "sad.h"  #include "sad.h"
# Line 46  Line 48 
48  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
49  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
50  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
51    
52  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
53  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
54    
 #define iDiamondSize 2  
   
55  static __inline int  static __inline int
56  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
57  {  {
58          int xb, yb;          int xb, yb;
59            if (qpel) { x *= 2; y *= 2;}
60            else if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
61            x -= pred.x;
62            y -= pred.y;
63    
64          if (x == 0) xb = 1;          if (x) {
         else {  
65                  if (x < 0) x = -x;                  if (x < 0) x = -x;
66                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
67                  x >>= (iFcode - 1);                  x >>= (iFcode - 1);
68                  if (x > 32) x = 32;                  if (x > 32) x = 32;
69                  xb = mvtab[x] + iFcode;                  xb = mvtab[x] + iFcode;
70          }          } else xb = 1;
71    
72          if (y == 0) yb = 1;          if (y) {
         else {  
73                  if (y < 0) y = -y;                  if (y < 0) y = -y;
74                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;                  y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
75                  y >>= (iFcode - 1);                  y >>= (iFcode - 1);
76                  if (y > 32) y = 32;                  if (y > 32) y = 32;
77                  yb = mvtab[y] + iFcode;                  yb = mvtab[y] + iFcode;
78          }          } else yb = 1;
79          return xb + yb;          return xb + yb;
80  }  }
81    
82    static int32_t
83    ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
84    {
85            int sad;
86            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
87    
88            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
89            data->temp[5]  = dx; data->temp[6] = dy; // backup
90    
91            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
92                    case 0:
93                            dx = dx / 2; dy = dy / 2;
94                            sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
95                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
96                            break;
97                    case 1:
98                            dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
99                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);
100                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
101                            break;
102                    case 2:
103                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
104                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);
105                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
106                            break;
107                    default:
108                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
109                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
110                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
111    
112                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
113                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
114                            break;
115            }
116            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
117            return sad;
118    }
119    
120    static __inline const uint8_t *
121    GetReferenceB(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
122    {
123    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
124            switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
125                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
126                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
127                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
128                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
129                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
130                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
131                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
132                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
133            }
134    }
135    
136    // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
137    static __inline const uint8_t *
138    GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
139    {
140            switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
141                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
142                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
143                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
144                    default : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
145            }
146    }
147    
148    static uint8_t *
149    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)
150    {
151    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
152            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
153            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
154            const uint32_t rounding = data->rounding;
155            const int halfpel_x = x/2;
156            const int halfpel_y = y/2;
157            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
158    
159            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
160            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
161            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
162            case 0: // pure halfpel position
163                    return (uint8_t *) ref1;
164                    break;
165    
166            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
167                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
168                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
169                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
170                    break;
171    
172            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
173                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
174                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
175                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
176                    break;
177    
178            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
179                             // bottom left/right) during qpel refinement
180                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
181                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
182                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
183                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
184                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
185                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
186                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
187                    break;
188            }
189            return Reference;
190    }
191    
192    static uint8_t *
193    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
194    {
195    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
196            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
197            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
198            const uint32_t rounding = data->rounding;
199            const int halfpel_x = x/2;
200            const int halfpel_y = y/2;
201            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
202    
203            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
204            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
205            case 0: // pure halfpel position
206                    return (uint8_t *) ref1;
207            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
208                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
209                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
210                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
211                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
212                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
213                    break;
214    
215            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
216                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
217                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
218                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
219                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
220                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
221                    break;
222    
223            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
224                             // bottom left/right) during qpel refinement
225                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
226                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
227                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
228                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
229                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
230                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
231                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
232                    break;
233            }
234            return Reference;
235    }
236    
237  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
238    
239  static void  static void
240  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)
241  {  {
242          int32_t * const sad = data->temp;          int t, xc, yc;
         int t;  
243          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
244            VECTOR * current;
245    
246          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
247                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
248    
249          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
250                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
251                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
252                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
253                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else {
254                    Reference = GetReference(x, y, data);
255                    current = data->currentMV;
256                    xc = x; yc = y;
257          }          }
258            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
259    
260            data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
261    
262          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, sad+1);          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
263            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
264    
265          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
266          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;                                                                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
267          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;  
268            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
269                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
270                    current[0].x = x; current[0].y = y;
271                    *dir = Direction; }
272    
273            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
274                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
275            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
276                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
277            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
278                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
279            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
280                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
281    
282    }
283    
284    static void
285    CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
286    {
287            int t;
288            const uint8_t * Reference;
289    
290            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
291                    ( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
292                    || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
293    
294            Reference = GetReference(x, y, data);
295            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
296    
297            data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
298    
299            data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
300            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
301    
302          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
303                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
# Line 117  Line 312 
312                  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; }
313          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
314                  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; }
   
315  }  }
316    
317  static void  static void
# Line 125  Line 319 
319  {  {
320          int32_t sad;          int32_t sad;
321          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
322            int t;
323            VECTOR * current;
324    
325          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
326                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
327    
328          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (data->rrv)
329          {                  if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero integer value
330                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
331                  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
332                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
333                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
334            } else {
335                    Reference = GetReference(x, y, data);
336                    current = data->currentMV;
337          }          }
338            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
339                                            data->qpel && !data->qpel_precision, data->rrv);
340    
341          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
342                          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);  
343    
344          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
345                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
346                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  current->x = x; current->y = y;
347                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
348  }  }
349    
350  static void  static void
351  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
352  {  {
353          int32_t sad;  // maximum speed - for P/B/I decision
354    
355          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
356                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
357    
358          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
359                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
360            if (data->temp[0] < *(data->iMinSAD)) {
361          sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),                  *(data->iMinSAD) = data->temp[0];
                                         data->iEdgedWidth, 256*4096);  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
362                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
363                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
364  }          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
365                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
366            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
367                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
368            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
369                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
370            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
371                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
372    
373    }
374    
375  static void  static void
376  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)
377  {  {
378          int32_t sad;          int32_t sad;
379          const int xb = data->currentMV[1].x;          int xb, yb, t;
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
380          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
381            VECTOR *current;
382    
383          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
384                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
385    
386          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {          if (data->qpel_precision) {
387                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
388                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
389                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
390                  default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
391          }          } else {
392                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
393          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
394                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
395                  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;  
396          }          }
397    
398          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0)
399                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +                   + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
                           d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );  
400    
401          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
402            sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
403    
404          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
405                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
406                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
407                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
408  }  }
409    
410  static void  static void
411  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)
412  {  {
413          int32_t sad;          int32_t sad = 0;
414          int k;          int k;
415          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
416          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
417          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
418            const VECTOR zeroMV={0,0};
419    
420          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
421    
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
   
422          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
423                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
424                  b_mvs.x = ((x == 0) ?                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 234  Line 435 
435                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
436                          || ( 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;
437    
438                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {                  if (!data->qpel) {
439                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
440                          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;  
441                  }                  }
442                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
443                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
444    
445                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
446                                                  ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                                                  ReferenceF, ReferenceB,
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
447                                                  data->iEdgedWidth);                                                  data->iEdgedWidth);
448                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
449          }          }
450    
451            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)/1000;
452    
453          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
454                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
455                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
# Line 268  Line 463 
463          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
464          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
465          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
466            const VECTOR zeroMV = {0,0};
467    
468          if (( x > 31) || ( x < -31) || ( y > 31) || (y < -31)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
   
                 sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
469    
470          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
471          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 288  Line 482 
482                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
483                  || ( 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;
484    
485          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {          if (!data->qpel) {
486                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
487                  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;  
488          }          }
489            ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
490            ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
491    
492          switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
493                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)/1000;
                 case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
   
         sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);  
494    
495          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
496                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
# Line 313  Line 501 
501  static void  static void
502  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)
503  {  {
504          int32_t sad;          int32_t sad; int t;
505          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
506    
507          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
508                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
509    
510          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
511          {          else Reference =  GetReference(x, y, 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;  
         }  
512    
513          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
514          sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
515    
516            sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
517    
518          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
519                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
# Line 348  Line 533 
533    
534                  int iDirection;                  int iDirection;
535    
536                  do {          for(;;) { //forever
537                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
538                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
539                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 366  Line 551 
551                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
552                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
553                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
554                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
555                            }
556    
557                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
558                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
559                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
560                            }
561                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
562                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
563                                  case 2:                                  case 2:
# Line 421  Line 608 
608                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
609                          }                          }
610                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
611  }  }
612    
613  static void  static void
# Line 471  Line 657 
657                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
658                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
659                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
660                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
661                            }
662                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
663                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
664                          }                          }
# Line 485  Line 671 
671  /* 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 */
672    
673  static void  static void
674  HalfpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
675  {  {
676  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
677            VECTOR backupMV;
         VECTOR backupMV = *(data->currentMV);  
678          int iDirection; //not needed          int iDirection; //not needed
679    
680          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          if (data->qpel_precision)
681          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);                  backupMV = *(data->currentQMV);
682          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          else backupMV = *(data->currentMV);
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);  
683    
684          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
685            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
686          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);
687            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);
688          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
689          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);
690            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);
691            CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
692  }  }
693    
694  static __inline int  static __inline int
695  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
696                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
697                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant, int rrv)
698    
699  {  {
700  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
701          to make sure that SKIP is possible (todo)          to make sure that SKIP is possible (todo)
702          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 */
703            if(rrv) {
704                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16,
705                                                    reference->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
706                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
707                    sadC += sad16(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16,
708                                                    reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
709                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
710                    return 1;
711            } else {
712          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
713                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
714          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
715          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
716                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
717          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
   
718          return 1;          return 1;
719  }  }
720    }
721    
722  static __inline void  static __inline void
723  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
# Line 530  Line 725 
725          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
726          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;
727          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;
728    
729            pMB->qmvs[0].x = pMB->qmvs[1].x = pMB->qmvs[2].x = pMB->qmvs[3].x = 0;
730            pMB->qmvs[0].y = pMB->qmvs[1].y = pMB->qmvs[2].y = pMB->qmvs[3].y = 0;
731    
732          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;
733  }  }
734    
# Line 548  Line 747 
747    
748          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
749    
750            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
751            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
752    
753          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
754          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
755          int32_t InterBias;          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
756            uint8_t *qimage;
757    
758          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
759          int32_t temp[5];          int32_t temp[8];
760          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
761            VECTOR currentQMV[5];
762          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
763          SearchData Data;          SearchData Data;
764            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
765          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
766          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
767            Data.currentQMV = currentQMV;
768          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
769          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
770          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
771            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
772            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
773            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
774            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
775    
776            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
777                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
778                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
779                    Data.qpel = Data.chroma = 0;
780            }
781    
782            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
783                    return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
784                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
785                                      // encoder_create() - so please fix me!
786            Data.RefQ = qimage;
787          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
788    
789          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
790                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
   
791                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
792                          int32_t sad00 =  pMB->sad16  
793                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                          if (Data.rrv) pMB->sad16 =
794                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
795                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
796                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
797    
798                            else pMB->sad16 =
799                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
800                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
801                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
802    
803                            if (Data.chroma) {
804                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,
805                                                                    pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);
806    
807                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,
808                                                                    pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);
809                            }
810    
811                            sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)
812    
813                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
814                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
815                                  pMB->quant = current->quant; }                                  pMB->quant = current->quant;
816                            } else {
817                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
818                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
819                                            if (quant > 31) quant = 31;
820                                            else if (quant < 1) quant = 1;
821                                    }
822                                    pMB->quant = quant;
823                            }
824    
825  //initial skip decision  //initial skip decision
826    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
827                          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 */
828                                  && (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) )
829                                  if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
830                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
831                                                  continue;                                                  continue;
832                                  }                                  }
833                          } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision                          }
834    
835                          SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
836                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,
837                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
838                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
839    
840  /* 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?" */
841                          if (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                          if (current->coding_type == P_VOP)      {
842                                  if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
843                                  { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }                                          && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )
844                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
845                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
846                                                    continue;
847                                            }
848                            }
849    
850  /* finally, intra decision */  /* finally, intra decision */
851    
852                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
853                          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
854                          if (y != 0)                          if (y != 0)
855                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
856                          if (x != 0)                          if (x != 0)
857                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
858    
859                            if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
860                            if (Data.rrv) InterBias *= 4; //??
861    
862                          if (InterBias < pMB->sad16)  {                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
863                                  const int32_t deviation =                                  int32_t deviation;
864                                          dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  if (Data.rrv) {
865                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
866                                                                                    pParam->edged_width)
867                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16,
868                                                                                    pParam->edged_width)
869                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * pParam->edged_width,
870                                                                                    pParam->edged_width)
871                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * (pParam->edged_width+1),
872                                                                                    pParam->edged_width);
873                                    } else
874                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
875                                                    pParam->edged_width);                                                    pParam->edged_width);
876    
877                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
878                                          if (++iIntra >= iLimit) return 1;                                          if (++iIntra >= iLimit) { free(qimage); return 1; }
879                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
880                                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =                                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =
881                                                          pMB->mvs[3] = zeroMV;                                                          pMB->mvs[3] = zeroMV;
882                                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] =
883                                                            pMB->qmvs[3] = zeroMV;
884                                          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =                                          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =
885                                                  pMB->sad8[3] = 0;                                                  pMB->sad8[3] = 0;
886                                  }                                  }
887                          }                          }
888                  }                  }
889          }          }
890            free(qimage);
891    
892            if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */
893                    current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );
894            else
895                    current->GMC_MV = zeroMV;
896    
897          return 0;          return 0;
898  }  }
899    
# Line 648  Line 919 
919  }  }
920    
921  static __inline void  static __inline void
922  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
923                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
924  {  {
925    
926  //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
927            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
928    
929          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
930                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
931                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
932          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
# Line 666  Line 938 
938      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
939    
940          // [1] median prediction          // [1] median prediction
941          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);          if (rrv) { //median is in halfzero-precision
942                    pmv[1].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].x);
943                    pmv[1].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].y);
944            } else { pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y); }
945    
946          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
947    
948          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
949          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
950    
951          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
952                  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
953                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
954          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
955    
956            if (rrv) {
957                    int i;
958                    for (i = 0; i < 7; i++) {
959                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEDOWN(pmv[i].x);
960                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x); // a trick
961                    }
962            }
963  }  }
964    
965  static void  static void
966  SearchP(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
967                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
968                  const uint8_t * const pRefV,                  const uint8_t * const pRefV,
969                  const uint8_t * const pRefHV,                  const uint8_t * const pRefHV,
# Line 700  Line 983 
983          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
984          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
985    
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
986          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,
987                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
   
         Data->predMV = pmv[0];  
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;  
         Data->Ref = pRef + (x + Data->iEdgedWidth*y)*16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
988    
989          Data->iQuant = iQuant;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
   
         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); }  
990    
991          for(i = 0;  i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = 256*4096;          Data->temp[5] = Data->temp[7] = 256*4096; // to reset chroma-sad cache
992            if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
993            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
994            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
995            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
996    
997            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
998            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
999            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1000            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1001            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1002            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1003    
1004            Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1005            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1006            Data->qpel_precision = 0;
1007    
1008          if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
1009    
1010          (*CheckCandidate)(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 0, &iDirection, Data);          for(i = 0;  i < 5; i++)
1011                    Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1012    
1013          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);
1014            else Data->predMV = pmv[0];
1015    
1016          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1017          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;
1018          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;
1019          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1020          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1021          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1022    
         if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;  
   
1023          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;          if ((x == 0) && (y == 0)) threshA = 512;
1024          else {          else {
1025                  threshA = Data->temp[0] + 20;                  threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
1026                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1027                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
1028    
1029          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1030                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1031    
1032            if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate32;
1033            else if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1034                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1035    
1036  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions */
1037    
1038          for (i = 1; i < 7; i++) {          for (i = 1; i < 7; i++) {
1039                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1040                  CheckCandidate16(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1041                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1042          }          }
1043    
# Line 774  Line 1061 
1061                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1062                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1063                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1064                            if (Data->rrv) {
1065                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1066                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1067                            } else
1068                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1069                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1070                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1071                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1072    
1073                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1074                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1075                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1076                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
# Line 787  Line 1078 
1078                          }                          }
1079    
1080                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1081                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          if (!MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 || Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 0;
1082                          else startMV.x = startMV.y = 0;                          else startMV.x = startMV.y = 1;
1083                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1084                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1085    
1086                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1087                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1088                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1089                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
# Line 801  Line 1092 
1092                  }                  }
1093          }          }
1094    
1095          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1096    
1097            for(i = 0; i < 5; i++) {
1098                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1099                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1100            }
1101    
1102            if((Data->qpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
1103    
1104                    Data->qpel_precision = 1;
1105                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1106                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1107    
1108                    SubpelRefine(Data);
1109            }
1110    
1111            if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;
1112          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1113                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1114                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  Data8.iFcode = Data->iFcode;
1115                  Data8.iQuant = Data->iQuant;                  Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1116                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1117                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1118                    Data8.qpel = Data->qpel;
1119                    Data8.rrv = Data->rrv;
1120                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1121                  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);
1122                  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);
1123                  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);
1124    
1125                    if (Data->chroma) {
1126                            int sumx, sumy;
1127    
1128                            if(pParam->m_quarterpel) {
1129                                    sumx = pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1130                                    sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1131                            } else {
1132                                    sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1133                                    sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1134                            }
1135    
1136                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1137                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1138                    }
1139            }
1140    
1141            if (Data->rrv) {
1142                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1143                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1144          }          }
1145    
1146          if (!(inter4v) ||          if (!(inter4v) ||
# Line 825  Line 1154 
1154                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1155                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1156    
1157                    if(pParam->m_quarterpel) {
1158                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1159                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1160                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1161                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1162                    } else {
1163                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1164                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1165                    }
1166          } else {          } else {
1167  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1168                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1169                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1170                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1171          }          }
   
1172  }  }
1173    
1174  static void  static void
# Line 846  Line 1181 
1181                  const int block,                  const int block,
1182                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1183  {  {
1184          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          int i = 0;
1185          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1186          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1187            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1188    
1189          if (block != 0)          if(pParam->m_quarterpel) {
1190                  *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1191                                                                  d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1192                                                                                          Data->currentMV->y - Data->predMV.y,                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1193                                                                                          Data->iFcode);  
1194            } else {
1195                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1196                    if (block != 0) {
1197                            if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1198                                                                                            Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1199                    }
1200            }
1201    
1202            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1203    
1204          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
1205                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1206    
1207                  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));
1208                  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));
1209                  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));
1210                  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));
1211    
1212                  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));
1213                    Data->qpel_precision = 0;
1214    
1215                  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,
1216                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode);                                          pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1217    
1218                  CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1219                    else CheckCandidate = CheckCandidate8;
1220    
1221                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1222                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1223    
1224                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1225                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1226                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1227                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1228    
1229                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);    }                          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1230    
1231                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) HalfpelRefine(Data);                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1232                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1233                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1234                            }
1235          }          }
1236    
1237                    if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1238                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1239    
1240                            SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1241    
1242                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1243                                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1244                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1245                            }
1246                    }
1247    
1248                    if(Data->qpel) {
1249                            if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1250                                    (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1251                            Data->qpel_precision = 1;
1252                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1253                                    pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 1, 0);
1254                            SubpelRefine(Data);
1255                            }
1256                    }
1257            }
1258    
1259            if (Data->rrv) {
1260                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1261                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1262            }
1263    
1264            if(Data->qpel) {
1265                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1266                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1267                    pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1268            } else {
1269          pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;          pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1270          pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;          pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1271            }
1272    
1273          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
1274          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
   
1275  }  }
1276    
1277  /* B-frames code starts here */  /* B-frames code starts here */
# Line 958  Line 1343 
1343    
1344          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1345    
1346          int i, iDirection, mask;          int i, iDirection = 255, mask;
1347          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1348          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1349          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1350          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1351            Data->qpel_precision = 0;
1352    
1353          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1354          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
# Line 972  Line 1358 
1358          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1359    
1360          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,
1361                                  pParam->width, pParam->height, iFcode);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1362    
1363          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1364            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1365          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1366    
1367          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
   
1368          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1369    
1370  // main loop. checking all predictions  // main loop. checking all predictions
1371          for (i = 0; i < 8; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1372                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1373                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1374          }          }
# Line 993  Line 1379 
1379                  MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1380                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1381    
1382          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1383    
1384            SubpelRefine(Data);
1385    
1386          HalfpelRefine(Data);          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1387                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1388                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1389                    Data->qpel_precision = 1;
1390                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1391                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1392                    SubpelRefine(Data);
1393            }
1394    
1395  // three bits are needed to code backward mode. four for forward  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
 // we treat the bits just like they were vector's  
         if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
         else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
1396    
1397            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1398            else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
1399    
1400          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1401                  *best_sad = *Data->iMinSAD;                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1402                  pMB->mode = mode_current;                  pMB->mode = mode_current;
1403                    if (Data->qpel) {
1404                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1405                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1406                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1407                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1408                            else
1409                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1410                    } else {
1411                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1412                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1413                    }
1414                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1415                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1416          }          }
1417            if (mode_current == MODE_FORWARD)  *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1418            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1419    
1420  }  }
1421    
1422  static int32_t  static void
1423    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1424                              const IMAGE * const f_Ref,
1425                              const IMAGE * const b_Ref,
1426                              MACROBLOCK * const pMB,
1427                              const uint32_t quant,
1428                              const uint32_t x, const uint32_t y,
1429                              const SearchData * const Data)
1430    {
1431            int dx, dy, b_dx, b_dy;
1432            uint32_t sum;
1433    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1434            if (Data->qpel) {
1435                    dy = Data->directmvF[0].y/2 + Data->directmvF[1].y/2 +
1436                                    Data->directmvF[2].y/2 + Data->directmvF[3].y/2;
1437    
1438                    dx = Data->directmvF[0].x/2 + Data->directmvF[1].x/2 +
1439                                    Data->directmvF[2].x/2 + Data->directmvF[3].x/2;
1440    
1441                    b_dy = Data->directmvB[0].y/2 + Data->directmvB[1].y/2 +
1442                                    Data->directmvB[2].y/2 + Data->directmvB[3].y/2;
1443    
1444                    b_dx = Data->directmvB[0].x/2 + Data->directmvB[1].x/2 +
1445                                    Data->directmvB[2].x/2 + Data->directmvB[3].x/2;
1446    
1447            } else {
1448                    dy = Data->directmvF[0].y + Data->directmvF[1].y +
1449                                    Data->directmvF[2].y + Data->directmvF[3].y;
1450    
1451                    dx = Data->directmvF[0].x + Data->directmvF[1].x +
1452                                    Data->directmvF[2].x + Data->directmvF[3].x;
1453    
1454                    b_dy = Data->directmvB[0].y + Data->directmvB[1].y +
1455                                    Data->directmvB[2].y + Data->directmvB[3].y;
1456    
1457                    b_dx = Data->directmvB[0].x + Data->directmvB[1].x +
1458                                    Data->directmvB[2].x + Data->directmvB[3].x;
1459            }
1460    
1461    
1462            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1463            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1464            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1465            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1466    
1467            sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1468                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1469                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1470                                            Data->iEdgedWidth/2);
1471            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1472                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1473                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1474                                            Data->iEdgedWidth/2);
1475    
1476            if (sum < 2*MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1477    }
1478    
1479    
1480    
1481    static __inline uint32_t
1482  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1483                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1484                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1040  Line 1504 
1504          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1505    
1506          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
         Data->referencemv = b_mb->mvs;  
1507    
1508          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1509          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
# Line 1055  Line 1518 
1518          Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;          Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1519          Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);          Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1520          Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);          Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1521            if (Data->qpel) { //we measure in qpixels
1522                    Data->max_dx *= 2;
1523                    Data->max_dy *= 2;
1524                    Data->min_dx *= 2;
1525                    Data->min_dy *= 2;
1526                    Data->referencemv = b_mb->qmvs;
1527            } else Data->referencemv = b_mb->mvs;
1528            Data->qpel_precision = 0; // it's a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here
1529    
1530          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1531                  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 1068  Line 1539 
1539                          *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
1540                          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"
1541                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1542                          return 0;                          return 256*4096;
1543                  }                  }
1544                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1545                          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 1079  Line 1550 
1550                  }                  }
1551          }          }
1552    
1553          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
                 CheckCandidate = CheckCandidateDirect;  
1554          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
1555    
1556          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1557    
1558  // skip decision  // initial (fast) skip decision
1559          if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH*2) {
1560                  //checking chroma. everything copied from MC                  SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data->chroma, Data); //possible skip - checking chroma
1561                  //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;  
                 }  
1562          }          }
1563    
1564          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
# Line 1129  Line 1572 
1572    
1573          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1574    
1575          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1576    
         *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  
1577          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1578    
1579          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V || Data->qpel) pMB->mode = MODE_DIRECT;
                 pMB->mode = MODE_DIRECT;  
1580          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1581    
1582          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
# Line 1149  Line 1590 
1590                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1591                                                          ? Data->directmvB[k].y                                                          ? Data->directmvB[k].y
1592                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1593                    if (Data->qpel) {
1594                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1595                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1596                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1597                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1598                    }
1599    
1600                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1601                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1602                          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];
1603                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1604                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1605                          break;                          break;
1606                  }                  }
1607          }          }
# Line 1159  Line 1609 
1609  }  }
1610    
1611    
1612  static __inline void  static void
1613  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1614                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1615                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1182  Line 1632 
1632    
1633  {  {
1634    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
1635          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1636          SearchData bData;          SearchData bData;
1637    
1638          bData.iMinSAD = fData->iMinSAD;          fData->qpel_precision = 0;
1639          *bData.iMinSAD = 4096*256;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1640          bData.Cur = fData->Cur;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1641          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
         bData.currentMV = fData->currentMV + 1;  
         bData.iQuant = fData->iQuant;  
1642          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1643    
1644          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1645          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + i;
1646          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1647          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1648          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1649          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + i;
1650          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1651          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1652            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1653    
1654          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1655          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1656            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1657    
1658          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);
1659          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);  
1660    
1661          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;
1662          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;
1663          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;
1664          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;
1665    
1666          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;
1667          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;
1668          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;
1669          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;
1670    
1671          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1672    
# Line 1239  Line 1685 
1685                  // backward MV moves                  // backward MV moves
1686                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1687                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
   
1688                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1689                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1690                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1247  Line 1692 
1692    
1693          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1694    
1695  // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's          if (fData->qpel) {
1696          *fData->iMinSAD +=  2 * lambda_vec16[fData->iQuant];                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1697                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1698                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1699                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1700                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1701                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1702                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1703                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1704                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1705                    SubpelRefine(fData);
1706                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1707                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1708                    SubpelRefine(&bData);
1709            }
1710    
1711            *fData->iMinSAD +=  (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1712    
1713          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1714                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
1715                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1716                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1717                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1718                    if (fData->qpel) {
1719                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1720                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1721                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1722                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1723                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1724                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1725                    } else {
1726                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1727                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1728                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1729                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1730          }          }
1731  }  }
1732    }
1733    
1734  void  void
1735  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
# Line 1275  Line 1743 
1743                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1744                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
1745                                           // backward (future) reference                                           // backward (future) reference
1746                                           const MACROBLOCK * const b_mbs,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
1747                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
1748                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
1749                                           const IMAGE * const b_refV,                                           const IMAGE * const b_refV,
1750                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
1751  {  {
1752          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
1753          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
1754            uint32_t skip_sad;
1755          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;
1756          static const VECTOR zeroMV={0,0};          static const VECTOR zeroMV={0,0};
1757            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1758    
1759          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1760    
1761          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1762          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
1763            uint8_t * qimage;
1764    
1765  // some pre-inintialized data for the rest of the search  // some pre-inintialized data for the rest of the search
1766    
1767          SearchData Data;          SearchData Data;
1768          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
1769          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
1770            VECTOR currentQMV[3];
1771            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1772          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1773          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1774          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1775          Data.iQuant = frame->quant;          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
1776            Data.chroma = frame->quant;
1777            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1778            Data.rounding = 0;
1779    
1780            if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1781                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1782                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1783                                      // encoder_create() - so please fix me!
1784            Data.RefQ = qimage;
1785    
1786          // note: i==horizontal, j==vertical          // note: i==horizontal, j==vertical
   
1787          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1788    
1789                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 1311  Line 1792 
1792                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1793                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1794    
1795  /* 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 */
1796                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1797                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1798                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1799                                  continue;                                  continue;
1800                          }                          }
1801    
1802                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1803                            pMB->quant = frame->quant;
1804    
1805  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1806          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
   
1807                          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,
1808                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1809                                                                          &frame->image,                                                                          &frame->image,
# Line 1334  Line 1817 
1817    
1818                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1819    
 //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.  
 //      To disable any other mode, just comment the function call  
   
1820                          // forward search                          // forward search
1821                          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,
1822                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
# Line 1354  Line 1834 
1834                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
1835    
1836                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
   
1837                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1838                                                  b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                  b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1839                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
# Line 1366  Line 1845 
1845                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
1846                                                  &Data);                                                  &Data);
1847    
1848    // final skip decision
1849                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP*2)
1850                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
1851                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB,frame->quant, i, j, &Data);
1852    
1853                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
1854                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
1855                                          f_count++;                                          f_count++;
1856                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          if (Data.qpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];
1857                                            else f_predMV = pMB->mvs[0];
1858                                          break;                                          break;
1859                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
1860                                          b_count++;                                          b_count++;
1861                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          if (Data.qpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1862                                            else b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1863                                          break;                                          break;
1864                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
1865                                          i_count++;                                          i_count++;
1866                                            if (Data.qpel) {
1867                                                    f_predMV = pMB->qmvs[0];
1868                                                    b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1869                                            } else {
1870                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = pMB->mvs[0];
1871                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1872                                            }
1873                                          break;                                          break;
1874                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
1875                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
1876                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
1877                                  default:                                  default:
1878                                          break;                                          break;
1879                          }                          }
1880                  }                  }
1881          }          }
1882            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);  
   
1883  }  }
1884    
 /* Hinted ME starts here */  
   
1885  static __inline void  static __inline void
1886  Search8hinted(  const SearchData * const OldData,  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
1887                                  const int x, const int y,                                  const uint8_t * const pCur,
                                 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,  
1888                                  const int x,                                  const int x,
1889                                  const int y,                                  const int y,
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
1890                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1891                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
1892                                  int inter4v,                                  SearchData * const Data)
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * Data)  
1893  {  {
1894    
1895          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int i, mask;
1896            VECTOR pmv[3];
1897          int i;          MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
         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);  
         }  
1898    
1899          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
1900    
1901          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
1902            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
1903          if (inter4v)          else
1904                  CheckCandidate = CheckCandidate16;                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
1905          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
1906                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
1907                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
1908          pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
         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, &i, 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, &i, Data);  
                 }  
1909    
1910          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1911                  MainSearchPtr = SquareSearch;                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, Data->rrv);
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
1912    
1913          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1914            Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1915    
1916          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1917            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1918            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
1919            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
1920            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
1921    
1922          if (inter4v)          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
                 for(i = 0; i < 4; i++)  
                         Search8hinted(Data, 2*x+(i&1), 2*y+(i>>1), MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, i);  
1923    
1924          if (!(inter4v) ||          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +  
                                                         Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
1925    
1926                  pMB->mode = MODE_INTER;                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
1927                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
1928                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
1929                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
1930    
1931                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
1932                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
1933    
1934                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                  for (i = 0; i < 4; i++) {
1935                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1) * pParam->mb_width)];
1936          } else {                          MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
1937  // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted                          MB->mode = MODE_INTER;
1938                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                          MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
1939                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]                  }
                                                 + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
1940          }          }
   
1941  }  }
1942    
1943  void  #define INTRA_BIAS              2500
1944  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,  #define INTRA_THRESH    1500
1945                                                  FRAMEINFO * const current,  #define INTER_THRESH    1400
1946                                                  FRAMEINFO * const reference,  
1947                                                  const IMAGE * const pRefH,  
1948                                                  const IMAGE * const pRefV,  int
1949                                                  const IMAGE * const pRefHV)  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
1950                            FRAMEINFO * const Current,
1951                            MBParam * const pParam,
1952                            int maxIntra, //maximum number if non-I frames
1953                            int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
1954                            int bCount) // number if B frames in a row
1955  {  {
1956          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          uint32_t x, y, intra = 0;
1957          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          int sSAD = 0;
1958          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
1959            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
1960            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
1961            const VECTOR zeroMV = {0,0};
1962    
1963          uint32_t x, y;          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
         int32_t temp[5];  
         int32_t iMinSAD[5];  
1964          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
1965          SearchData Data;          SearchData Data;
1966          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1967          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
1968          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
1969            Data.iFcode = Current->fcode;
1970            Data.rrv = Current->global_flags & XVID_REDUCED;
1971          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
1972          Data.iFcode = current->fcode;          CheckCandidate = CheckCandidate32I;
1973    
1974          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
1975                    IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
1976            else
1977                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
1978                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
1979    
1980          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          InterThresh += 400 * (1 - bCount);
1981                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {          if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;
1982    
1983                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          if (sadInit) (*sadInit) ();
1984    
1985  //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y+=2) {
1986                          if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x+=2) {
1987                            int i;
1988    
1989                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
                                 pMB->dquant = NO_CHANGE;  
                                 pMB->quant = current->quant; }  
1990    
1991                          SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
                                                         y, current->motion_flags, pMB->quant,  
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
1992    
1993                            for (i = 0; i < 4; i++) {
1994                                    int dev;
1995                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + y+(i>>1) * pParam->mb_width];
1996                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
1997                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1))* pParam->edged_width) * 16,
1998                                                                              pParam->edged_width);
1999                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2000                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2001                                                    if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
2002                  }                  }
2003          }          }
2004                                    sSAD += pMB->sad16;
2005  }  }
2006                    }
2007            }
2008            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2009            if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS ) return I_VOP;
2010            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2011            emms();
2012            return B_VOP;
2013    
2014  static __inline int  }
 MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pCur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
 {  
   
         int i, mask;  
         VECTOR pmv[3];  
   
         *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;  
         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 + (x + y * pParam->edged_width) * 16;  
         Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;  
   
         CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;  
   
         pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);  
         pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);  
         pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);  
         pmv[2].x = pmv[2].y = 0;  
   
         CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);  
         if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))  
                 CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);  
         if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))  
                 CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);  
2015    
2016          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);  static void
2017    CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,
2018                    const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,
2019                    const MBParam * const pParam)
2020    {
2021            uint32_t mx, my, a, count = 0;
2022    
2023          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2024                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()                  for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2025                            VECTOR mv;
2026                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2027                            if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;
2028                            mv = pMB->mvs[0];
2029                            a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);
2030                            if (a < 6) count += 6 - a;
2031                    }
2032    
2033          return *(Data->iMinSAD);          if (count > *bestcount) {
2034                    *bestcount = count;
2035                    *iDirection = dir;
2036                    GMC->x = x; GMC->y = y;
2037            }
2038  }  }
2039    
 #define INTRA_THRESH    1350  
 #define INTER_THRESH    900  
2040    
2041  int  static VECTOR
2042  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)
                         const IMAGE * const pCurrent,  
                         MBParam * const pParam,  
                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                         const uint32_t iFcode)  
2043  {  {
         uint32_t x, y, intra = 0;  
         int sSAD = 0;  
2044    
2045          VECTOR currentMV;          uint32_t count, bestcount = 0;
2046          int32_t iMinSAD;          int x, y;
2047          SearchData Data;          VECTOR gmc = {0,0};
2048          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int step, min_x, max_x, min_y, max_y;
2049          Data.currentMV = &currentMV;          uint32_t mx, my;
2050          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          int iDirection, bDirection;
         Data.iFcode = iFcode;  
         Data.iQuant = 2;  
2051    
2052          if (sadInit) (*sadInit) ();          min_x = min_y = -32<<iFcode;
2053            max_x = max_y = 32<<iFcode;
2054    
2055          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {  //step1: let's find a rough camera panning
2056                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {          for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {
2057                          int sad, dev;                  bestcount = 0;
2058                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                  for (y = min_y; y <= max_y; y += step)
2059                            for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {
2060                                    count = 0;
2061                                    //for all macroblocks
2062                                    for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2063                                            for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2064                                                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2065                                                    VECTOR mv;
2066    
2067                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,                                                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2068                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);                                                          continue;
2069    
2070                          if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work                                                  mv = pMB->mvs[0];
2071                                  if (sad > INTRA_THRESH) {                                                  if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */
2072                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          count++;
                                                                   pParam->edged_width);  
                                         if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;  
                                         if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame  
2073                                  }                                  }
2074                                  sSAD += sad;                                  if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }
2075                          }                          }
2076                    min_x = gmc.x - step;
2077                    max_x = gmc.x + step;
2078                    min_y = gmc.y - step;
2079                    max_y = gmc.y + step;
2080                  }                  }
2081    
2082            if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)
2083                    gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC
2084    
2085    // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach
2086    // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)
2087            bestcount = 0;
2088            CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2089            do {
2090                    x = gmc.x; y = gmc.y;
2091                    bDirection = iDirection; iDirection = 0;
2092                    if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2093                    if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2094                    if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2095                    if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2096    
2097            } while (iDirection);
2098    
2099            if (pParam->m_quarterpel) {
2100                    gmc.x *= 2;
2101                    gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */
2102          }          }
         sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);  
         if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame  
         emms();  
         return 0; // B frame  
2103    
2104            return gmc;
2105  }  }

Legend:
Removed from v.545  
changed lines
  Added in v.753

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