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

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

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

trunk/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 345, Sat Jul 27 23:47:01 2002 UTC branches/dev-api-3/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 769, Sat Jan 11 14:59:24 2003 UTC
# Line 28  Line 28 
28   *   *
29   *************************************************************************/   *************************************************************************/
30    
 /**************************************************************************  
  *  
  *  Modifications:  
  *  
  *      01.05.2002      updated MotionEstimationBVOP  
  *      25.04.2002 partial prevMB conversion  
  *  22.04.2002 remove some compile warning by chenm001 <chenm001@163.com>  
  *  14.04.2002 added MotionEstimationBVOP()  
  *  02.04.2002 add EPZS(^2) as ME algorithm, use PMV_USESQUARES to choose between  
  *             EPZS and EPZS^2  
  *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop  
  *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points  
  *  07.01.2002 uv-block-based interpolation  
  *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)  
  *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)  
  *             removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5  
  *             added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement  
  *             filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%  
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *  30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *  22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *  19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *  16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
  *  
  *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>  
  *  
  **************************************************************************/  
   
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    #include <math.h>       // lrint
36    
37  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
38  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
39  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
40  #include "../global.h"  #include "../global.h"
41  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
42    #include "../image/interpolate8x8.h"
43    #include "motion_est.h"
44  #include "motion.h"  #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
46    #include "../utils/emms.h"
47    
48    #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
49    #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
50    #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
51    #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
52    
53    #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
54  static int32_t lambda_vec16[32] =       /* rounded values for lambda param for weight of motion bits as in modified H.26L */  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
 { 0, (int) (1.00235 + 0.5), (int) (1.15582 + 0.5), (int) (1.31976 + 0.5),  
                 (int) (1.49591 + 0.5), (int) (1.68601 + 0.5),  
         (int) (1.89187 + 0.5), (int) (2.11542 + 0.5), (int) (2.35878 + 0.5),  
                 (int) (2.62429 + 0.5), (int) (2.91455 + 0.5),  
         (int) (3.23253 + 0.5), (int) (3.58158 + 0.5), (int) (3.96555 + 0.5),  
                 (int) (4.38887 + 0.5), (int) (4.85673 + 0.5),  
         (int) (5.37519 + 0.5), (int) (5.95144 + 0.5), (int) (6.59408 + 0.5),  
                 (int) (7.31349 + 0.5), (int) (8.12242 + 0.5),  
         (int) (9.03669 + 0.5), (int) (10.0763 + 0.5), (int) (11.2669 + 0.5),  
                 (int) (12.6426 + 0.5), (int) (14.2493 + 0.5),  
         (int) (16.1512 + 0.5), (int) (18.442 + 0.5), (int) (21.2656 + 0.5),  
                 (int) (24.8580 + 0.5), (int) (29.6436 + 0.5),  
         (int) (36.4949 + 0.5)  
 };  
   
 static int32_t *lambda_vec8 = lambda_vec16;     /* same table for INTER and INTER4V for now */  
   
   
   
 // mv.length table  
 static const uint32_t mvtab[33] = {  
         1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7,  
         9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10,  
         10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  
         10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
   
55    
56  static __inline uint32_t  static __inline uint32_t
57  mv_bits(int32_t component,  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
                 const uint32_t iFcode)  
58  {  {
59          if (component == 0)          int xb, yb;
60                  return 1;          x += x * qpel; y += y * qpel;
61            if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
62          if (component < 0)          x -= pred.x;
63                  component = -component;          y -= pred.y;
64    
65          if (iFcode == 1) {          if (x) {
66                  if (component > 32)                  x = ABS(x);
67                          component = 32;                  x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
68                    x >>= (iFcode - 1);
69                    if (x > 32) x = 32;
70                    xb = mvtab[x] + iFcode;
71            } else xb = 1;
72    
73            if (y) {
74                    y = ABS(y);
75                    y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;
76                    y >>= (iFcode - 1);
77                    if (y > 32) y = 32;
78                    yb = mvtab[y] + iFcode;
79            } else yb = 1;
80            return xb + yb;
81    }
82    
83    static int32_t
84    ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
85    {
86            int sad;
87            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
88    
89            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
90            data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
91    
92            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
93                    case 0:
94                            dx = dx / 2; dy = dy / 2;
95                            sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
96                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
97                            break;
98                    case 1:
99                            dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
100                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);
101                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
102                            break;
103                    case 2:
104                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
105                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);
106                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
107                            break;
108                    default:
109                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
110                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
111                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
112    
113                  return mvtab[component] + 1;                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
114                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
115                            break;
116          }          }
117            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
118          component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          return sad;
         component >>= (iFcode - 1);  
   
         if (component > 32)  
                 component = 32;  
   
         return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;  
119  }  }
120    
121    static __inline const uint8_t *
122  static __inline uint32_t  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
 calc_delta_16(const int32_t dx,  
                           const int32_t dy,  
                           const uint32_t iFcode,  
                           const uint32_t iQuant)  
123  {  {
124          return NEIGH_TEND_16X16 * lambda_vec16[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
125                                                                                                            mv_bits(dy, iFcode));          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
126                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
127                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
128                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
129                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
130                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
131                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
132                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
133                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
134            }
135  }  }
136    
137  static __inline uint32_t  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
138  calc_delta_8(const int32_t dx,  static __inline const uint8_t *
139                           const int32_t dy,  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
                          const uint32_t iFcode,  
                          const uint32_t iQuant)  
140  {  {
141          return NEIGH_TEND_8X8 * lambda_vec8[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +          switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
142                                                                                                     mv_bits(dy, iFcode));                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
143                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
144                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
145                    default : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
146            }
147  }  }
148    
149  bool  static uint8_t *
150  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
                                  FRAMEINFO * const current,  
                                  FRAMEINFO * const reference,  
                                  const IMAGE * const pRefH,  
                                  const IMAGE * const pRefV,  
                                  const IMAGE * const pRefHV,  
                                  const uint32_t iLimit)  
151  {  {
152          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
153          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
154          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
155          MACROBLOCK *const prevMBs = reference->mbs;          const uint32_t rounding = data->rounding;
156          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          const int halfpel_x = x/2;
157          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          const int halfpel_y = y/2;
158            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
159    
160          static const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
161          VECTOR predMV;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
162            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
163            case 0: // pure halfpel position
164                    return (uint8_t *) ref1;
165                    break;
166    
167          int32_t x, y;          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
168          int32_t iIntra = 0;                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
169          VECTOR pmv;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
170                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
171                    break;
172    
173          if (sadInit)          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
174                  (*sadInit) ();                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
175                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
176                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
177                    break;
178    
179          for (y = 0; y < iHcount; y++)   {          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
180                  for (x = 0; x < iWcount; x ++)  {                           // bottom left/right) during qpel refinement
181                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
182                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
183                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
184                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
185                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
186                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
187                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
188                    break;
189            }
190            return Reference;
191    }
192    
193                          MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[x + y * iWcount];  static uint8_t *
194    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
195    {
196    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
197            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
198            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
199            const uint32_t rounding = data->rounding;
200            const int halfpel_x = x/2;
201            const int halfpel_y = y/2;
202            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
203    
204                          predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
205            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
206            case 0: // pure halfpel position
207                    return (uint8_t *) ref1;
208            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
209                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
210                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
211                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
212                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
213                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
214                    break;
215    
216                          pMB->sad16 =          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
217                                  SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
218                                                   x, y, predMV.x, predMV.y, predMV.x, predMV.y,                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
219                                                   current->motion_flags, current->quant,                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
220                                                   current->fcode, pParam, pMBs, prevMBs, &pMB->mv16,                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
221                                                   &pMB->pmvs[0]);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
222                    break;
223    
224                          if (0 < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
225                                  int32_t deviation;                           // bottom left/right) during qpel refinement
226                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
227                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
228                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
229                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
230                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
231                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
232                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
233                    break;
234            }
235            return Reference;
236    }
237    
238                                  deviation =  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
                                         dev16(pCurrent->y + x * 16 + y * 16 * pParam->edged_width,  
                                                   pParam->edged_width);  
239    
240                                  if (deviation < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {  static void
241                                          pMB->mode = MODE_INTRA;  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
242                                          pMB->mv16 = pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =  {
243                                                  pMB->mvs[3] = zeroMV;          int t, xc, yc;
244                                          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =          const uint8_t * Reference;
245                                                  pMB->sad8[3] = 0;          VECTOR * current;
246    
247                                          iIntra++;          if ( (x > data->max_dx) | (x < data->min_dx)
248                                          if (iIntra >= iLimit)                  | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
                                                 return 1;  
249    
250                                          continue;          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
251                                  }                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
252                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
253                    current = data->currentQMV;
254            } else {
255                    Reference = GetReference(x, y, data);
256                    current = data->currentMV;
257                    xc = x; yc = y;
258                          }                          }
259            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
260    
261                          pmv = pMB->pmvs[0];          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                         if (current->global_flags & XVID_INTER4V)  
                                 if ((!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING) ||  
                                          pMB->dquant == NO_CHANGE)) {  
                                         int32_t sad8 = IMV16X16 * current->quant;  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
                                                 sad8 += pMB->sad8[0] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x, 2 * y,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[0],  
                                                                         &pMB->pmvs[0]);  
                                         }  
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
   
                                                 predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 1);  
                                                 sad8 += pMB->sad8[1] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x + 1, 2 * y,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[1],  
                                                                         &pMB->pmvs[1]);  
                                         }  
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
                                                 predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 2);  
                                                 sad8 += pMB->sad8[2] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x, 2 * y + 1,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[2],  
                                                                         &pMB->pmvs[2]);  
                                         }  
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
                                                 predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 3);  
                                                 sad8 += pMB->sad8[3] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x + 1, 2 * y + 1,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs,  
                                                                         &pMB->mvs[3],  
                                                                         &pMB->pmvs[3]);  
                                         }  
   
                                         /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V  
                                            mpeg4:   if (sad8 < pMB->sad16 - nb/2+1) use_inter4v  
                                          */  
262    
263                                          if (sad8 < pMB->sad16) {          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])>>10;
264                                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                                                 pMB->sad8[0] *= 4;  
                                                 pMB->sad8[1] *= 4;  
                                                 pMB->sad8[2] *= 4;  
                                                 pMB->sad8[3] *= 4;  
                                                 continue;  
                                         }  
265    
266                                  }          if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
267                                                                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
268    
269                          pMB->mode = MODE_INTER;          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
270                          pMB->pmvs[0] = pmv;     /* pMB->pmvs[1] = pMB->pmvs[2] = pMB->pmvs[3]  are not needed for INTER */                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
271                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mv16;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
272                          pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =                  *dir = Direction; }
                                 pMB->sad16;  
                         }  
                         }  
273    
274          return 0;          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
275  }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
276            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
277                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
278            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
279                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
280            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
281                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
282    
283    }
284    
285  #define CHECK_MV16_ZERO {\  static void
286    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
     && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \  
     iSAD += calc_delta_16(-center_x, -center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV8_ZERO {\  
   iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \  
   iSAD += calc_delta_8(-center_x, -center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
   if (iSAD < iMinSAD) \  
   { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
 /* too slow and not fully functional at the moment */  
 /*  
 int32_t ZeroSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const uint32_t iQuant,  
                                         const uint32_t iFcode,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
287  {  {
288          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          uint32_t t;
289          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          const uint8_t * Reference;
         int32_t iSAD;  
         VECTOR pred;  
290    
291            if ( (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
292                    (x > data->max_dx) | (x < data->min_dx)
293                    | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
294    
295          pred = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          Reference = GetReference(x, y, data);
296            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
297    
298          iSAD = sad16( cur,          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                 get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),  
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         if (iSAD <= iQuant * 96)  
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
299    
300          currMV->x = 0;          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
301          currMV->y = 0;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
         currPMV->x = -pred.x;  
         currPMV->y = -pred.y;  
302    
303          return iSAD;          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
304                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
305                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
306                    *dir = Direction; }
307    
308            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
309                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
310            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
311                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
312            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
313                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
314            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
315                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
316  }  }
 */  
317    
318  int32_t  static void
319  Diamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
320                                           const uint8_t * const pRefH,  {
321                                           const uint8_t * const pRefV,          int32_t sad;
322                                           const uint8_t * const pRefHV,          const uint8_t * Reference;
323                                           const uint8_t * const cur,          uint32_t t;
324                                           const int x,          VECTOR * current;
                                          const int y,  
                                    const int start_x,  
                                    const int start_y,  
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                          const int32_t min_dx,  
                                          const int32_t max_dx,  
                                          const int32_t min_dy,  
                                          const int32_t max_dy,  
                                          const int32_t iEdgedWidth,  
                                          const int32_t iDiamondSize,  
                                          const int32_t iFcode,  
                                          const int32_t iQuant,  
                                          int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iDirectionBackup;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
325    
326          if (iDirection) {          if ( (x > data->max_dx) | ( x < data->min_dx)
327                  while (!iFound) {                  | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
328                          iFound = 1;  
329                          backupMV = *currMV;          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
330                          iDirectionBackup = iDirection;  
331            if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
332                          if (iDirectionBackup != 2)                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
333                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  current = data->currentQMV;
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                         if (iDirectionBackup != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 2);  
                         if (iDirectionBackup != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirectionBackup != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
                 }  
334          } else {          } else {
335                  currMV->x = start_x;                  Reference = GetReference(x, y, data);
336                  currMV->y = start_y;                  current = data->currentMV;
         }  
         return iMinSAD;  
337  }  }
338            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
339                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
340    
341  int32_t          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
342  Square16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x,  
                                         const int y,  
                                    const int start_x,  
                                    const int start_y,  
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                         const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a square search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
 /* It's one search with full square pattern, and new parts for all following diamonds */  
   
 /*   new direction are extra, so 1-4 is normal diamond  
       537  
       1*2  
       648  
 */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
343    
344            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
345                    *(data->iMinSAD) = sad;
346                    current->x = x; current->y = y;
347                    *dir = Direction; }
348    }
349    
350          if (iDirection) {  static void
351                  while (!iFound) {  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
352                          iFound = 1;  {
353                          backupMV = *currMV;  // maximum speed - for P/B/I decision
354    
355                          switch (iDirection) {          if ( (x > data->max_dx) | (x < data->min_dx)
356                          case 1:                  | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
                         case 2:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
357    
358                          case 3:          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
359                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
360    
361                          case 4:          if (data->temp[0] < *(data->iMinSAD)) {
362                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                  *(data->iMinSAD) = data->temp[0];
363                                                                                   3);                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
364                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  *dir = Direction; }
365                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
366                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
367                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
368                                  break;                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
369            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
370                          case 5:                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
371                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
372                                                                                   1);                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
   
                         case 6:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
373    
374                                  break;  }
375    
376                          case 7:  static void
377                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
378                                                                                     backupMV.y, 1);  {
379                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,          int32_t sad, xb, yb;
380                                                                                   4);          uint32_t t;
381                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
382                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);          VECTOR *current;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
383    
384                          case 8:          if ( (xf > data->max_dx) | (xf < data->min_dx)
385                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                  | (yf > data->max_dy) | (yf < data->min_dy) ) return;
386                                                                                   2);  
387                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,          if (!data->qpel_precision) {
388                                                                                   4);                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
389                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
390                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);                  ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
391                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                  current = data->currentMV;
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         default:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         }  
                 }  
392          } else {          } else {
393                  currMV->x = start_x;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
394                  currMV->y = start_y;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
395          }                  current = data->currentQMV;
396          return iMinSAD;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
397  }  }
398    
399            t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
400                     + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
401    
402  int32_t          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
403  Full16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
                                   const uint8_t * const pRefH,  
                                   const uint8_t * const pRefV,  
                                   const uint8_t * const pRefHV,  
                                   const uint8_t * const cur,  
                                   const int x,  
                                   const int y,  
                                    const int start_x,  
                                    const int start_y,  
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                   const int32_t min_dx,  
                                   const int32_t max_dx,  
                                   const int32_t min_dy,  
                                   const int32_t max_dy,  
                                   const int32_t iEdgedWidth,  
                                   const int32_t iDiamondSize,  
                                   const int32_t iFcode,  
                                   const int32_t iQuant,  
                                   int iFound)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx, dy;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx, dy);  
404    
405          return iMinSAD;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
406                    *(data->iMinSAD) = sad;
407                    current->x = xf; current->y = yf;
408                    *dir = Direction; }
409  }  }
410    
411  int32_t  static void
412  AdvDiamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                                 const uint8_t * const cur,  
                                                 const int x,  
                                                 const int y,  
                                            int start_x,  
                                            int start_y,  
                                            int iMinSAD,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            const int center_x,  
                                            const int center_y,  
                                                 const int32_t min_dx,  
                                                 const int32_t max_dx,  
                                                 const int32_t min_dy,  
                                                 const int32_t max_dy,  
                                                 const int32_t iEdgedWidth,  
                                                 const int32_t iDiamondSize,  
                                                 const int32_t iFcode,  
                                                 const int32_t iQuant,  
                                                 int iDirection)  
413  {  {
414            int32_t sad = 0;
415            uint32_t k;
416            const uint8_t *ReferenceF;
417            const uint8_t *ReferenceB;
418            VECTOR mvs, b_mvs;
419    
420          int32_t iSAD;          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
   
 /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */  
421    
422          if (iDirection) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
423                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
424                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
425                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);                          data->directmvB[k].x
426                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);                          : mvs.x - data->referencemv[k].x);
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
427    
428                  do {                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
429                          iDirection = 0;                  b_mvs.y = ((y == 0) ?
430                          if (bDirection & 1)     //we only want to check left if we came from the right (our last motion was to the left, up-left or down-left)                          data->directmvB[k].y
431                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
432    
433                          if (bDirection & 2)                  if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
434                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);                          || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
435                            || ( 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;
437    
                         if (bDirection & 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);  
438    
439                          if (bDirection & 8)                  mvs.x *= 2 - data->qpel; mvs.y *= 2 - data->qpel;
440                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);                  b_mvs.x *= 2 - data->qpel; b_mvs.y *= 2 - data->qpel; //we move to qpel precision anyway
441    
442                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
443                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
444    
445                          if (iDirection)         //checking if anything found                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
446                          {                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
447                                  bDirection = iDirection;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
                                 iDirection = 0;  
                                 start_x = currMV->x;  
                                 start_y = currMV->y;  
                                 if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right  
                                 {  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);  
                                 } else                  // what remains here is up or down  
                                 {  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);  
448                                  }                                  }
449    
450                                  if (iDirection) {          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
                                         bDirection += iDirection;  
                                         start_x = currMV->x;  
                                         start_y = currMV->y;  
                                 }  
                         } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
                         {  
                                 switch (bDirection) {  
                                 case 2:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1:  
451    
452                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
453                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                  *(data->iMinSAD) = sad;
454                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
455                                                                                           start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                  *dir = Direction; }
                                         break;  
                                 case 2 + 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         break;  
                                 case 8:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         break;  
                                 case 2 + 8:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 8:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 }  
                                 if (!iDirection)  
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
                                         bDirection = iDirection;  
                                         start_x = currMV->x;  
                                         start_y = currMV->y;  
                                 }  
                         }  
                 }  
                 while (1);                              //forever  
         }  
         return iMinSAD;  
456  }  }
457    
458    static void
459    CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
460    {
461            int32_t sad;
462            const uint8_t *ReferenceF;
463            const uint8_t *ReferenceB;
464            VECTOR mvs, b_mvs;
465    
466  #define CHECK_MV16_F_INTERPOL(X,Y,BX,BY) { \          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_F_INTERPOL_DIR(X,Y,BX,BY,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
467    
468  #define CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(X,Y,BX,BY,D) { \          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
469    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \          b_mvs.x = ((x == 0) ?
470      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  data->directmvB[0].x
471    { \                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
472    
473            mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
474            b_mvs.y = ((y == 0) ?
475                    data->directmvB[0].y
476                    : mvs.y - data->referencemv[0].y);
477    
478  #define CHECK_MV16_B_INTERPOL(FX,FY,X,Y) { \          if (( mvs.x > data->max_dx ) || ( mvs.x < data->min_dx )
479    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  || ( mvs.y > data->max_dy ) || ( mvs.y < data->min_dy )
480      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
481    { \                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
482    
483            mvs.x *= 2 - data->qpel; mvs.y *= 2 - data->qpel;
484            b_mvs.x *= 2 - data->qpel; b_mvs.y *= 2 - data->qpel; //we move to qpel precision anyway
485    
486  #define CHECK_MV16_B_INTERPOL_DIR(FX,FY,X,Y,D) { \          ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
487    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \          ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
488    
489            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
490            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
491    
492  #define CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(FX,FY,X,Y,D) { \          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
493    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  *(data->iMinSAD) = sad;
494      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
495    { \                  *dir = Direction; }
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
496  }  }
497    
498    static void
499    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
500    {
501            int32_t sad; uint32_t t;
502            const uint8_t * Reference;
503    
504  #if (0==1)          if ( (x > data->max_dx) | (x < data->min_dx)
505  int32_t                  | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;
 Diamond16_InterpolMainSearch(  
                                         const uint8_t * const f_pRef,  
                                          const uint8_t * const f_pRefH,  
                                          const uint8_t * const f_pRefV,  
                                          const uint8_t * const f_pRefHV,  
                                          const uint8_t * const cur,  
506    
507                                          const uint8_t * const b_pRef,          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
508                                           const uint8_t * const b_pRefH,          else Reference = GetReference(x, y, data);
                                          const uint8_t * const b_pRefV,  
                                          const uint8_t * const b_pRefHV,  
509    
510                                           const int x,          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
511                                           const int y,          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
512    
513                                     const int f_start_x,          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
514                                     const int f_start_y,  
515                                     const int b_start_x,          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
516                                     const int b_start_y,                  *(data->iMinSAD) = sad;
517                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
518                                     int iMinSAD,                  *dir = Direction; }
                                    VECTOR * const f_currMV,  
                                    VECTOR * const b_currMV,  
   
                                    const int f_center_x,  
                                    const int f_center_y,  
                                    const int b_center_x,  
                                    const int b_center_y,  
   
                                          const int32_t min_dx,  
                                          const int32_t max_dx,  
                                          const int32_t min_dy,  
                                          const int32_t max_dy,  
                                          const int32_t iEdgedWidth,  
                                          const int32_t iDiamondSize,  
   
                                          const int32_t f_iFcode,  
                                          const int32_t b_iFcode,  
   
                                          const int32_t iQuant,  
                                          int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t f_iDirection = 0;  
         int32_t b_iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
   
         VECTOR f_backupMV;  
         VECTOR b_backupMV;  
   
         f_backupMV.x = start_x;  
         f_backupMV.y = start_y;  
         b_backupMV.x = start_x;  
         b_backupMV.y = start_y;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
   
                         if (iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                         if (iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 2);  
                         if (iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
         }  
         return iMinSAD;  
519  }  }
 #endif  
520    
521    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
522    
523  int32_t  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
 AdvDiamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  
                                            const uint8_t * const pRefH,  
                                            const uint8_t * const pRefV,  
                                            const uint8_t * const pRefHV,  
                                            const uint8_t * const cur,  
                                            const int x,  
                                            const int y,  
                                            int start_x,  
                                            int start_y,  
                                            int iMinSAD,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            const int center_x,  
                                            const int center_y,  
                                            const int32_t min_dx,  
                                            const int32_t max_dx,  
                                            const int32_t min_dy,  
                                            const int32_t max_dy,  
                                            const int32_t iEdgedWidth,  
                                            const int32_t iDiamondSize,  
                                            const int32_t iFcode,  
                                            const int32_t iQuant,  
                                            int iDirection)  
 {  
524    
525          int32_t iSAD;  static void
526    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
527    {
528    
529  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
530    
531          if (iDirection) {          int iDirection;
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
532    
533                  do {          for(;;) { //forever
534                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
535                          if (bDirection & 1)     //we only want to check left if we came from the right (our last motion was to the left, up-left or down-left)                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
536                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
537                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
538                          if (bDirection & 2)                  if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
   
                         if (bDirection & 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);  
   
                         if (bDirection & 8)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);  
539    
540                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
541    
542                          if (iDirection)         //checking if anything found                  if (iDirection) {               //if anything found
                         {  
543                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
544                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
545                                  start_x = currMV->x;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
546                                  start_y = currMV->y;                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
547                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
548                                  {                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
549                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);                          } else {                        // what remains here is up or down
550                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
551                                  } else                  // what remains here is up or down                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
                                 {  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);  
552                                  }                                  }
553    
554                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
555                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
556                                          start_x = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         start_y = currMV->y;  
557                                  }                                  }
558                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....                  } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
                         {  
559                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
560                                  case 2:                                  case 2:
561                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
562                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
563                                          break;                                          break;
564                                  case 1:                                  case 1:
565                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
566                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
567                                          break;                                          break;
568                                  case 2 + 4:                                  case 2 + 4:
569                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
570                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
571                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
572                                          break;                                          break;
573                                  case 4:                                  case 4:
574                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
575                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
576                                          break;                                          break;
577                                  case 8:                                  case 8:
578                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
579                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
580                                          break;                                          break;
581                                  case 1 + 4:                                  case 1 + 4:
582                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
583                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
584                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
585                                          break;                                          break;
586                                  case 2 + 8:                                  case 2 + 8:
587                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
588                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
589                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
590                                          break;                                          break;
591                                  case 1 + 8:                                  case 1 + 8:
592                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
593                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
594                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
595                                          break;                                          break;
596                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
597                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
598                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
599                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
600                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
601                                          break;                                          break;
602                                  }                                  }
603                                  if (!(iDirection))                          if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
604                                          bDirection = iDirection;                                          bDirection = iDirection;
605                                          start_x = currMV->x;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         start_y = currMV->y;  
                                 }  
                         }  
606                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
607          }          }
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
 int32_t  
 Full8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  
                                  const uint8_t * const pRefH,  
                                  const uint8_t * const pRefV,  
                                  const uint8_t * const pRefHV,  
                                  const uint8_t * const cur,  
                                  const int x,  
                                  const int y,  
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
                            int iMinSAD,  
                            VECTOR * const currMV,  
                            const int center_x,  
                            const int center_y,  
                                  const int32_t min_dx,  
                                  const int32_t max_dx,  
                                  const int32_t min_dy,  
                                  const int32_t max_dy,  
                                  const int32_t iEdgedWidth,  
                                  const int32_t iDiamondSize,  
                                  const int32_t iFcode,  
                                  const int32_t iQuant,  
                                  int iFound)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx, dy;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV8_CANDIDATE(dx, dy);  
   
         return iMinSAD;  
608  }  }
609    
610  Halfpel8_RefineFuncPtr Halfpel8_Refine;  static void
611    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
 int32_t  
 Halfpel16_Refine(const uint8_t * const pRef,  
                                  const uint8_t * const pRefH,  
                                  const uint8_t * const pRefV,  
                                  const uint8_t * const pRefHV,  
                                  const uint8_t * const cur,  
                                  const int x,  
                                  const int y,  
                                  VECTOR * const currMV,  
                                  int32_t iMinSAD,  
                            const int center_x,  
                            const int center_y,  
                                  const int32_t min_dx,  
                                  const int32_t max_dx,  
                                  const int32_t min_dy,  
                                  const int32_t max_dy,  
                                  const int32_t iFcode,  
                                  const int32_t iQuant,  
                                  const int32_t iEdgedWidth)  
612  {  {
613  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */          int iDirection;
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
614    
615          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);          do {
616          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);                  iDirection = 0;
617          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
618          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
619          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
620          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);                  if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
621          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);                  if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
622          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);                  if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
623                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
624                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
625    
626          return iMinSAD;                  bDirection = iDirection;
627                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
628            } while (iDirection);
629  }  }
630    
631  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  static void
632    DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
   
   
 int32_t  
 PMVfastSearch16(const uint8_t * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const int start_x,  
                                 const int start_y,  
                                 const int center_x,  
                                 const int center_y,  
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
                                 const uint32_t iFcode,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 VECTOR * const currPMV)  
633  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;  
   
         int32_t iDiamondSize;  
634    
635          int32_t min_dx;  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         int32_t iFound;  
   
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[4];  
   
         MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  
   
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  
   
         int32_t threshA, threshB;  
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
   
 /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
         }  
   
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
   
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 threshA = 512;  
                 threshB = 1024;  
         } else {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
         }  
   
         iFound = 0;  
636    
637  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          int iDirection;
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
638    
639          currMV->x = start_x;          do {
640          currMV->y = start_y;                  iDirection = 0;
641                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
642                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
643                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
644                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
645    
646          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {   /* This should NOT be necessary! */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
647    
648          if (currMV->x > max_dx) {                  if (iDirection) {               //checking if anything found
649                  currMV->x = max_dx;                          bDirection = iDirection;
650                            iDirection = 0;
651                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
652                            if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
653                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
654                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
655                            } else {                        // what remains here is up or down
656                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
657                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
658          }          }
659          if (currMV->x < min_dx) {                          bDirection += iDirection;
660                  currMV->x = min_dx;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
661          }          }
         if (currMV->y > max_dy) {  
                 currMV->y = max_dy;  
662          }          }
663          if (currMV->y < min_dy) {          while (iDirection);
                 currMV->y = min_dy;  
664          }          }
665    
666          iMinSAD =  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
                 sad16(cur,  
                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
667    
668          if ((iMinSAD < 256) ||  static void
669                  ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  SubpelRefine(const SearchData * const data)
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode  
670                  {                  {
671                          if (!MVzero(*currMV)) {  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
672                                  iMinSAD += MV16_00_BIAS;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
673                                  CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures          int iDirection; //only needed because macro expects it
                                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
                         }  
                 }  
   
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
   
 /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[0])))  
                 iFound = 2;  
   
 /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
   
         if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))  
                 iDiamondSize = 1;               // halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel!  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16))  
                 iDiamondSize *= 2;  
   
 /*  
    Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
   
 // (0,0) is always possible  
   
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 CHECK_MV16_ZERO;  
   
 // previous frame MV is always possible  
   
         if (!MVzero(prevMB->mvs[0]))  
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[0], pmv[0]))  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
   
 // left neighbour, if allowed  
   
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                                 }  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
                         }  
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                                 pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                 pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                                         if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[0]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                                                                                 }  
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
                                                                         }  
                                 }  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
   
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
   
 /************ (Diamond Search)  **************/  
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
         iSAD =  
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                   currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                   min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
   
         if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {  
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   center_x, center_y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
   
                 if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                                   iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
         }  
   
 /*  
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
   
   PMVfast16_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
   PMVfast16_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - center_x;  
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
   
674    
675            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
676            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
677  int32_t          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
678  Diamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
679                                          const uint8_t * const pRefH,          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
680                                          const uint8_t * const pRefV,          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
681                                          const uint8_t * const pRefHV,          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
682                                          const uint8_t * const cur,          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
                                         const int x,  
                                         const int y,  
                                         int32_t start_x,  
                                         int32_t start_y,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                         const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iDirectionBackup;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         if (iDirection) {  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;     // since iDirection!=0, this is well defined!  
                         iDirectionBackup = iDirection;  
   
                         if (iDirectionBackup != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 1);  
                         if (iDirectionBackup != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 2);  
                         if (iDirectionBackup != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirectionBackup != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
                 }  
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
   
   
 int32_t  
 Square8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x,  
                                         const int y,  
                                         int32_t start_x,  
                                         int32_t start_y,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                         const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a square search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
 /* It's one search with full square pattern, and new parts for all following diamonds */  
   
 /*   new direction are extra, so 1-4 is normal diamond  
       537  
       1*2  
       648  
 */  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
   
   
         if (iDirection) {  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
   
                         switch (iDirection) {  
                         case 1:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
                         case 2:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
   
                         case 3:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
   
                         case 4:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 break;  
   
                         case 5:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
   
                         case 6:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
   
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
   
                                 break;  
   
                         case 7:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
   
                         case 8:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         default:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
   
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         }  
                 }  
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
   
   
   
 int32_t  
 Halfpel8_Refine_c(const uint8_t * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const uint8_t * const cur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 int32_t iMinSAD,  
                            const int center_x,  
                            const int center_y,  
                                 const int32_t min_dx,  
                                 const int32_t max_dx,  
                                 const int32_t min_dy,  
                                 const int32_t max_dy,  
                                 const int32_t iFcode,  
                                 const int32_t iQuant,  
                                 const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);  
   
         return iMinSAD;  
683  }  }
684    
685    static __inline int
686    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
687                                                            const int x, const int y,
688                                                            const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
689    
 #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  
   
 int32_t  
 PMVfastSearch8(const uint8_t * const pRef,  
                            const uint8_t * const pRefH,  
                            const uint8_t * const pRefV,  
                            const uint8_t * const pRefHV,  
                            const IMAGE * const pCur,  
                            const int x,  
                            const int y,  
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
                                 const int center_x,  
                                 const int center_y,  
                            const uint32_t MotionFlags,  
                            const uint32_t iQuant,  
                            const uint32_t iFcode,  
                            const MBParam * const pParam,  
                            const MACROBLOCK * const pMBs,  
                            const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                            VECTOR * const currMV,  
                            VECTOR * const currPMV)  
690  {  {
691          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          if(!rrv) {
692          const int32_t iWidth = pParam->width;                  uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*stride*8,
693          const int32_t iHeight = pParam->height;                                                  reference->u + x*8 + y*stride*8, stride);
694          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
695                    sadC += sad8(current->v + (x + y*stride)*8,
696          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;                                                  reference->v + (x + y*stride)*8, stride);
697                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
698          int32_t iDiamondSize;                  return 1;
   
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[4];  
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
         VECTOR startMV;  
   
 //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;  
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;  
   
          int32_t threshA, threshB;  
         int32_t iFound, bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
   
         int32_t iSubBlock = (y & 1) + (y & 1) + (x & 1);  
   
         MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;  
   
         /* Init variables */  
         startMV.x = start_x;  
         startMV.y = start_y;  
   
         /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
         }  
   
         /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, (x >> 1), (y >> 1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, (x >> 1), (y >> 1), iSubBlock, pmv, psad);  
   
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 threshA = 512 / 4;  
                 threshB = 1024 / 4;  
699    
700          } else {          } else {
701                  threshA = psad[0] / 4;  /* good estimate? */                  uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*stride*16,
702                  threshB = threshA + 256 / 4;                                                  reference->u + x*16 + y*stride*16, stride, 256*4096);
703                  if (threshA < 512 / 4)                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
704                          threshA = 512 / 4;                  sadC += sad16(current->v + (x + y*stride)*16,
705                  if (threshA > 1024 / 4)                                                  reference->v + (x + y*stride)*16, stride, 256*4096);
706                          threshA = 1024 / 4;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
707                  if (threshB > 1792 / 4)                  return 1;
                         threshB = 1792 / 4;  
         }  
   
         iFound = 0;  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
   
 // Prepare for main loop  
   
   if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)  
       MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
   else  
   
         if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
   
   
         *currMV = startMV;  
   
         iMinSAD =  
                 sad8(cur,  
                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  
                                                 iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
         if ((iMinSAD < 256 / 4) || ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                 && ((int32_t) iMinSAD <  
                                                                         prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[iSubBlock])))  
                 iFound = 2;  
   
 /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
   
         if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536 / 4) || (bPredEq))  
                 iDiamondSize = 1;               // 1 halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // 2 halfpel = 1 full pixel!  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))  
                 iDiamondSize *= 2;  
   
   
 /*  
    Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
   
 // the median prediction might be even better than mv16  
   
         if (!MVequal(pmv[0], startMV))  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(center_x, center_y);  
   
 // (0,0) if needed  
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 if (!MVzero(startMV))  
                         CHECK_MV8_ZERO;  
   
 // previous frame MV if needed  
         if (!MVzero(prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], startMV))  
                         if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x,  
                                                                         prevMB->mvs[iSubBlock].y);  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 // left neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                 pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                                 pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
                                 }  
 // top neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                                 }  
                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed and needed  
                                                 if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], startMV))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                                 if (!  
                                                                                                         (MotionFlags &  
                                                                                                          PMV_HALFPEL8)) {  
                                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                                                                                                 }  
                                                                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                                         pmv[3].y);  
                                                                                         }  
                                         }  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  
   
   
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /************ (Diamond Search)  **************/  
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
         iSAD =  
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
   
         if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {  
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
   
                 if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
708          }          }
   
 /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
    By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  
 */  
   
   PMVfast8_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
   
   PMVfast8_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - center_x;  
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
   
         return iMinSAD;  
709  }  }
710    
711  int32_t  static __inline void
712  EPZSSearch16(const uint8_t * const pRef,  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
                          const uint8_t * const pRefH,  
                          const uint8_t * const pRefV,  
                          const uint8_t * const pRefHV,  
                          const IMAGE * const pCur,  
                          const int x,  
                          const int y,  
                         const int start_x,  
                         const int start_y,  
                         const int center_x,  
                         const int center_y,  
                          const uint32_t MotionFlags,  
                          const uint32_t iQuant,  
                          const uint32_t iFcode,  
                          const MBParam * const pParam,  
                          const MACROBLOCK * const pMBs,  
                          const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                          VECTOR * const currMV,  
                          VECTOR * const currPMV)  
713  {  {
714          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
715          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
716            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
717          const int32_t iWidth = pParam->width;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;  
   
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[8];  
   
         static MACROBLOCK *oldMBs = NULL;  
   
 //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  
         MACROBLOCK *oldMB = NULL;  
   
          int32_t thresh2;  
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;  
   
         MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  
   
         if (oldMBs == NULL) {  
                 oldMBs = (MACROBLOCK *) calloc(iWcount * iHcount, sizeof(MACROBLOCK));  
 //      fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));  
         }  
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
718          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
719    
720  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  bool
721          MinSAD=SAD  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
722          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                                   FRAMEINFO * const current,
723                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                                   FRAMEINFO * const reference,
724          If SAD<=256 goto Step 10.                                   const IMAGE * const pRefH,
725  */                                   const IMAGE * const pRefV,
726                                     const IMAGE * const pRefHV,
727  // Prepare for main loop                                   const uint32_t iLimit)
728    {
729          currMV->x = start_x;          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
730          currMV->y = start_y;          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
731            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
   
         if (currMV->x > max_dx)  
                 currMV->x = max_dx;  
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x = min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y = max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y = min_dy;  
   
 /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/  
   
         iMinSAD =  
                 sad16(cur,  
                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
732    
733  // thresh1 is fixed to 256          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
734          if ((iMinSAD < 256) ||          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
735                  ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
736                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
737                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          uint32_t x, y;
738                          goto EPZS16_Terminate_without_Refine;          uint32_t iIntra = 0;
739                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
740                          goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
741            // some pre-initialized thingies for SearchP
742            int32_t temp[8];
743            VECTOR currentMV[5];
744            VECTOR currentQMV[5];
745            int32_t iMinSAD[5];
746            SearchData Data;
747            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
748            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
749            Data.currentMV = currentMV;
750            Data.currentQMV = currentQMV;
751            Data.iMinSAD = iMinSAD;
752            Data.temp = temp;
753            Data.iFcode = current->fcode;
754            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
755            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
756            Data.chroma = current->global_flags & ( PMV_CHROMA16 | PMV_CHROMA8 );
757            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
758    
759            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
760                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
761                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
762                    Data.qpel = Data.chroma = 0;
763            }
764    
765            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
766            if (sadInit) (*sadInit) ();
767    
768            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
769                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
770                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
771    
772                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
773                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
774                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
775                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
776    
777                            else pMB->sad16 =
778                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
779                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
780                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
781    
782                            if (Data.chroma) {
783                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
784                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
785                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
786                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
787                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
788          }          }
789    
790  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/                          sad00 = pMB->sad16;
   
 // previous frame MV  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
791    
792  // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
793  // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
   
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 thresh2 = 512;  
794          } else {          } else {
795  /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
796                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
797                  thresh2 = MIN(psad[0], iSAD) * 6 / 5 + 128;                                          if (quant > 31) quant = 31;
798          }                                          else if (quant < 1) quant = 1;
   
 // MV=(0,0) is often a good choice  
   
         CHECK_MV16_ZERO;  
   
   
 // left neighbour, if allowed  
         if (x != 0) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
799                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
         }  
 // top neighbour, if allowed  
         if (y != 0) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                 if ((uint32_t) x != (iWcount - 1)) {  
                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                 pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                 pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                         }  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
800                  }                  }
801                            pMB->quant = current->quant;
802    
803    //initial skip decision
804    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
805                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
806                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH  * (Data.rrv ? 4:1) )
807                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
808                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
809                                                    continue;
810          }          }
   
 /* Terminate if MinSAD <= T_2  
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= thresh2)  
                 || (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&  
                         ((int32_t) iMinSAD <= prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
811          }          }
812    
813  /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
814                                                    y, current->motion_flags, pMB->quant,
815          backupMV = prevMB->mvs[0];      // collocated MV                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
816          backupMV.x += (prevMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x);     // acceleration X                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
817          backupMV.y += (prevMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y);     // acceleration Y  
818    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
819          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y);                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        {
820                                    if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
821  // left neighbour                                          && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )
822          if (x != 0)                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
823                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - 1)->mvs[0].x, (prevMB - 1)->mvs[0].y);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
824                                                    continue;
825  // top neighbour                                          }
         if (y != 0)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB - iWcount)->mvs[0].y);  
   
 // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs  
   
         if ((uint32_t) x != iWcount - 1)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + 1)->mvs[0].x, (prevMB + 1)->mvs[0].y);  
   
 // bottom neighbour, dito  
         if ((uint32_t) y != iHcount - 1)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB + iWcount)->mvs[0].y);  
   
 /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */  
         if (iMinSAD <= thresh2) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
826          }          }
827    
828  /************ (if Diamond Search)  **************/  /* finally, intra decision */
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
829    
830          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
831                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;                          if (pMB->quant > 8) InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
832          else                          if (y != 0)
833           if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
834                  MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;                          if (x != 0)
835          else                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
836    
837  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                          if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
838                            if (Data.rrv) InterBias *= 4;
839    
840          iSAD =                          if (InterBias < pMB->sad16) {
841                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                                  int32_t deviation;
842                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,                                  if (!Data.rrv)
843                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);                                          deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16, iEdgedWidth);
844                                    else {
845          if (iSAD < iMinSAD) {                                          deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32, iEdgedWidth)
846                  *currMV = newMV;                                                  + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16, iEdgedWidth)
847                  iMinSAD = iSAD;                                                  + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16 * iEdgedWidth, iEdgedWidth)
848                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32 + 16 * (iEdgedWidth+1), iEdgedWidth);
849                                    }
850                                    if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
851                                            if (++iIntra >= iLimit) return 1;
852                                            SkipMacroblockP(pMB, 0); //same thing
853                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
854                                    }
855                            }
856                    }
857          }          }
858    
859            if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */
860          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          {
861  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
   
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   2, iFcode, iQuant, 0);  
862                  }                  }
863    
864                  if (iSAD < iMinSAD) {          return 0;
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
865                  }                  }
866    
                 if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
867    
868                          if (iSAD < iMinSAD) {  static __inline int
869                                  *currMV = newMV;  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
870                                  iMinSAD = iSAD;  {
871            int mask = 255, j;
872            for (j = 0; j < i; j++) {
873                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
874                    if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
875                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
876                            else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
877                    } else
878                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
879                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
880                                    else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
881                          }                          }
882                  }                  }
883            return mask;
884          }          }
885    
886  /***************        Choose best MV found     **************/  static __inline void
887    PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
888                            int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
889    {
890    
891    EPZS16_Terminate_with_Refine:  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
892          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
893    
894    EPZS16_Terminate_without_Refine:          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
895                    pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
896                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
897            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
898    
899          *oldMB = *prevMB;          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
900            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
901    
902          currPMV->x = currMV->x - center_x;          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
903          currPMV->y = currMV->y - center_y;          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
904          return iMinSAD;  
905  }          // [1] median prediction
906            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
907    
908            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
909    
910            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
911            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
912    
913            if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
914                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
915                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
916            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
917    
918            if (rrv) {
919                    int i;
920                    for (i = 0; i < 7; i++) {
921                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
922                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
923                    }
924            }
925    }
926    
927  int32_t  static void
928  EPZSSearch8(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
929                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
930                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
931                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
932                          const IMAGE * const pCur,                          const IMAGE * const pCur,
933                          const int x,                          const int x,
934                          const int y,                          const int y,
                         const int start_x,  
                         const int start_y,  
                         const int center_x,  
                         const int center_y,  
935                          const uint32_t MotionFlags,                          const uint32_t MotionFlags,
936                          const uint32_t iQuant,                          const uint32_t iQuant,
937                          const uint32_t iFcode,                  SearchData * const Data,
938                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
939                          const MACROBLOCK * const pMBs,                          const MACROBLOCK * const pMBs,
940                          const MACROBLOCK * const prevMBs,                          const MACROBLOCK * const prevMBs,
941                          VECTOR * const currMV,                  int inter4v,
942                          VECTOR * const currPMV)                  MACROBLOCK * const pMB)
943  {  {
 /* Please not that EPZS might not be a good choice for 8x8-block motion search ! */  
944    
945          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
946          const int32_t iWidth = pParam->width;          VECTOR pmv[7];
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
947    
948          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
949                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
950    
951          int32_t iDiamondSize = 1;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
952    
953          int32_t min_dx;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
954          int32_t max_dx;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
955          int32_t min_dy;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
956          int32_t max_dy;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
957            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
958    
959          VECTOR newMV;          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
960          VECTOR backupMV;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
961            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
962            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
963            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
964            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
965    
966          VECTOR pmv[4];          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
967          int32_t psad[8];          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
968            Data->qpel_precision = 0;
969    
970          const int32_t iSubBlock = ((y & 1) << 1) + (x & 1);          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
971    
972  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          for(i = 0; i < 5; i++)
973          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
974    
975          int32_t bPredEq;          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
976          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;          else Data->predMV = pmv[0];
977    
978          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
979            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
980            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
981            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
982            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
983            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
984    
985  /* Get maximum range */          if (x | y) {
986          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,                  threshA = Data->temp[0]; // that's when we keep this SAD atm
987                            iFcode);                  if (threshA < 512) threshA = 512;
988                    else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
989            } else threshA = 512;
990    
991  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
992                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
993    
994          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          if (!Data->rrv) {
995                  min_dx = EVEN(min_dx);                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
996                  max_dx = EVEN(max_dx);                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
997                  min_dy = EVEN(min_dy);          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
998                  max_dy = EVEN(max_dy);  
999          }  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x >> 1, y >> 1, iWcount, iSubBlock, pmv[0].x, pmv[0].y, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x >> 1, y >> 1, iSubBlock, pmv, psad);  
1000    
1001            for (i = 1; i < 7; i++) {
1002                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1003                    (*CheckCandidate)(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1004                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1005            }
1006    
1007  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1008          MinSAD=SAD                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1009          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1010                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  inter4v = 0;
1011          If SAD<=256 goto Step 10.          else {
 */  
1012    
1013  // Prepare for main loop                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1014                    if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1015                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1016                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1017    
1018                    (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1019    
1020    /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1021            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1022            which makes it more different than the diamond above */
1023    
1024                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1025                            int32_t bSAD;
1026                            VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1027                            if (Data->rrv) {
1028                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1029                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1030                            } else
1031                                    if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1032                                            startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1033                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1034                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1035    
1036          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1037                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1038                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1039                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1040                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1041          }          }
1042    
1043          if (currMV->x > max_dx)                          backupMV = Data->currentMV[0];
1044                  currMV->x = max_dx;                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 && !Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 1;
1045          if (currMV->x < min_dx)                          else startMV.x = startMV.y = 0;
1046                  currMV->x = min_dx;                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1047          if (currMV->y > max_dy)                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
                 currMV->y = max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y = min_dy;  
1048    
1049  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1050                                    (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1051                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1052                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1053                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1054                            }
1055                    }
1056            }
1057    
1058            if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1059    
1060          iMinSAD =          for(i = 0; i < 5; i++) {
1061                  sad8(cur,                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1062                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1063                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth);          }
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
1064    
1065            if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
1066                    Data->qpel_precision = 1;
1067                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1068                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1069    
1070  // thresh1 is fixed to 256                  SubpelRefine(Data);
         if (iMinSAD < 256 / 4) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
1071          }          }
1072    
1073  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30) inter4v = 0;
1074            if (inter4v) {
1075                    SearchData Data8;
1076                    memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1077    
1078                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1079                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1080                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1081                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1082    
1083  // MV=(0,0) is often a good choice                  if (Data->chroma) {
1084          CHECK_MV8_ZERO;                          int sumx = 0, sumy = 0;
1085                            const int div = 1 + Data->qpel;
1086                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1087    
1088  // previous frame MV                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1089          CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x, prevMB->mvs[iSubBlock].y);                                  sumx += mv[i].x / div;
1090                                    sumy += mv[i].y / div;
1091                            }
1092    
1093  // left neighbour, if allowed                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1094          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR) {                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1095                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
1096          }          }
1097  // top neighbour, if allowed  
1098          if (psad[2] != MV_MAX_ERROR) {          if (Data->rrv) {
1099                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1100                          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
1101                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1102    
1103  // top right neighbour, if allowed          if (!(inter4v) ||
1104                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR) {                  (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1105                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {
1106                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  // INTER MODE
1107                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                  pMB->mode = MODE_INTER;
1108                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1109                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1110    
1111                    if(Data->qpel) {
1112                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1113                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1114                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1115                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1116                    } else {
1117                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1118                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1119                          }                          }
1120                          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);          } else {
1121    // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8
1122                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1123                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1124                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;
1125                  }                  }
1126          }          }
1127    
1128  /*  // this bias is zero anyway, at the moment!  static void
1129    Search8(const SearchData * const OldData,
1130          if ( (MVzero(*currMV)) && (!MVzero(pmv[0])) ) // && (iMinSAD <= iQuant * 96)                  const int x, const int y,
1131                  iMinSAD -= MV8_00_BIAS;                  const uint32_t MotionFlags,
1132                    const MBParam * const pParam,
1133  */                  MACROBLOCK * const pMB,
1134                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1135  /* Terminate if MinSAD <= T_2                  const int block,
1136     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]                  SearchData * const Data)
1137  */  {
1138            int i = 0;
1139          if (iMinSAD < 512 / 4) {        /* T_2 == 512/4 hardcoded */          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1140                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1141                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1142                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
1143                          goto EPZS8_Terminate_with_Refine;          if(Data->qpel) {
1144                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1145                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1146                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1147            } else {
1148                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1149                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1150                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1151          }          }
1152    
1153  /************ (Diamond Search)  **************/          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1154    
1155          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1156                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1157    
1158          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))                  Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1159                  iDiamondSize *= 2;                  Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1160                    Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1161                    Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1162    
1163  /* default: use best prediction as starting point for one call of EPZS_MainSearch */                  Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1164                    Data->qpel_precision = 0;
1165    
1166  // there is no EPZS^2 for inter4v at the moment                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1167                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1168    
1169    if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1170        MainSearchPtr = Square8_MainSearch;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
   else  
1171    
1172          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1173                  MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
1174    
1175          iSAD =                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1176                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1177                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1178                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
                                                   iQuant, 0);  
1179    
1180                            (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1181    
1182          if (iSAD < iMinSAD) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1183                  *currMV = newMV;                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1184                  iMinSAD = iSAD;                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1185                            }
1186          }          }
1187    
1188          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1189  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1190    
1191                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
1192    
1193                          if (iSAD < iMinSAD) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1194                                  *currMV = newMV;                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1195                                  iMinSAD = iSAD;                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1196                          }                          }
1197                  }                  }
1198    
1199                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1200                          iSAD =                                  Data->qpel_precision = 1;
1201                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1202                                                                    iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1203                                                                    max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                  SubpelRefine(Data);
                                                                   iQuant, 0);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
1204                          }                          }
1205                  }                  }
1206    
1207            if (Data->rrv) {
1208                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1209                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1210          }          }
1211    
1212  /***************        Choose best MV found     **************/          if(Data->qpel) {
1213                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1214                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1215                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1216            } else {
1217                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1218                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1219            }
1220    
1221    EPZS8_Terminate_with_Refine:          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1222          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1223                  iMinSAD =  }
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1224    
1225    EPZS8_Terminate_without_Refine:  /* motion estimation for B-frames */
1226    
1227          currPMV->x = currMV->x - center_x;  static __inline VECTOR
1228          currPMV->y = currMV->y - center_y;  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1229          return iMinSAD;  {
1230    /* the stupidiest function ever */
1231            return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
1232  }  }
1233    
1234    static void __inline
1235    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1236                                                            const uint32_t iWcount,
1237                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1238                                                            const uint32_t mode_curr)
1239    {
1240    
1241            // [0] is prediction
1242            pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1243    
1244            pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1245    
1246            pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1247            pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1248    
1249            if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1250                    pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1251                    pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1252            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1253    
1254            if (y != 0) {
1255                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1256                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1257            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1258    
1259            if (x != 0) {
1260                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1261                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1262            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1263    
1264            if (x != 0 && y != 0) {
1265                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1266                    pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1267            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1268    }
1269    
1270    
1271  int32_t  /* search backward or forward */
1272  PMVfastIntSearch16(const uint8_t * const pRef,  static void
1273    SearchBF(       const uint8_t * const pRef,
1274                                  const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const pRefH,
1275                                  const uint8_t * const pRefV,                                  const uint8_t * const pRefV,
1276                                  const uint8_t * const pRefHV,                                  const uint8_t * const pRefHV,
1277                                  const IMAGE * const pCur,                                  const IMAGE * const pCur,
1278                                  const int x,                          const int x, const int y,
                                 const int y,  
                         const int start_x,  
                         const int start_y,  
                         const int center_x,  
                         const int center_y,  
1279                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const uint32_t MotionFlags,
                                 const uint32_t iQuant,  
1280                                  const uint32_t iFcode,                                  const uint32_t iFcode,
1281                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1282                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1283                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                          const VECTOR * const predMV,
1284                                  VECTOR * const currMV,                          int32_t * const best_sad,
1285                                  VECTOR * const currPMV)                          const int32_t mode_current,
1286                            SearchData * const Data)
1287  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;  
         const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };  
   
         int32_t iDiamondSize;  
1288    
1289          int32_t min_dx;          int i, iDirection = 255, mask;
1290          int32_t max_dx;          VECTOR pmv[7];
1291          int32_t min_dy;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1292          int32_t max_dy;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1293            Data->iFcode = iFcode;
1294            Data->qpel_precision = 0;
1295    
1296          int32_t iFound;          Data->Ref = pRef + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1297            Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1298            Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1299            Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1300    
1301          VECTOR newMV;          Data->predMV = *predMV;
         VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */  
1302    
1303          VECTOR pmv[4];          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1304          int32_t psad[4];                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1305    
1306          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;          pmv[0] = Data->predMV;
1307            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1308    
1309          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
         MACROBLOCK *const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  
1310    
1311          int32_t threshA, threshB;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1312          int32_t bPredEq;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
1313    
1314    // main loop. checking all predictions
1315            for (i = 0; i < 7; i++) {
1316                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1317                    CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1318            }
1319    
1320  /* Get maximum range */          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1321          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1322                            iFcode);                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
   
 /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  
   
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 threshA = 512;  
                 threshB = 1024;  
1323    
1324                  bPredEq = 0;          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
                 psad[0] = psad[1] = psad[2] = psad[3] = 0;  
                 *currMV = pmv[0] = pmv[1] = pmv[2] = pmv[3] = zeroMV;  
1325    
1326          } else {          SubpelRefine(Data);
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
1327    
1328                  bPredEq = get_ipmvdata(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1329                  *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1330                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1331                    Data->qpel_precision = 1;
1332                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1333                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1334                    SubpelRefine(Data);
1335          }          }
1336    
1337          iFound = 0;  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1338    
1339  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1340     MinSAD=SAD          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1341    
1342          if (currMV->x > max_dx) {          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1343                  currMV->x = EVEN(max_dx);                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1344          }                  pMB->mode = mode_current;
1345          if (currMV->x < min_dx) {                  if (Data->qpel) {
1346                  currMV->x = EVEN(min_dx);                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1347          }                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1348          if (currMV->y > max_dy) {                          if (mode_current == MODE_FORWARD)
1349                  currMV->y = EVEN(max_dy);                                  pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1350                            else
1351                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1352                    } else {
1353                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1354                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1355          }          }
1356          if (currMV->y < min_dy) {                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1357                  currMV->y = EVEN(min_dy);                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1358          }          }
1359    
1360          iMinSAD =          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1361                  sad16(cur,          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1362                            get_iref_mv(pRef, x, y, 16, currMV,  }
1363                                                   iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
1364          iMinSAD +=  static void
1365                  calc_delta_16(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1366                                            (uint8_t) iFcode, iQuant);                                  const IMAGE * const f_Ref,
1367                                    const IMAGE * const b_Ref,
1368                                    MACROBLOCK * const pMB,
1369                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1370                                    const SearchData * const Data)
1371    {
1372            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1373            int32_t sum;
1374            const int div = 1 + Data->qpel;
1375            int k;
1376            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1377    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1378    
1379          if ((iMinSAD < 256) ||          for (k = 0; k < 4; k++) {
1380                  ((MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0])) &&                  dy += Data->directmvF[k].y / div;
1381                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {                  dx += Data->directmvF[0].x / div;
1382                  if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode                  b_dy += Data->directmvB[0].y / div;
1383                  {                  b_dx += Data->directmvB[0].x / div;
1384                          if (!MVzero(*currMV)) {          }
1385                                  iMinSAD += MV16_00_BIAS;  
1386                                  CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1387                                  iMinSAD -= MV16_00_BIAS;          dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1388                          }          b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1389                  }          b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1390    
1391            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1392                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1393                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1394                                            stride);
1395    
1396            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1397    
1398            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1399                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1400                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1401                                            stride);
1402    
1403                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
                         goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;  
1404          }          }
1405    
1406    static __inline uint32_t
1407    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1408                                    const uint8_t * const f_RefH,
1409                                    const uint8_t * const f_RefV,
1410                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1411                                    const IMAGE * const b_Ref,
1412                                    const uint8_t * const b_RefH,
1413                                    const uint8_t * const b_RefV,
1414                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1415                                    const IMAGE * const pCur,
1416                                    const int x, const int y,
1417                                    const uint32_t MotionFlags,
1418                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1419                                    const MBParam * const pParam,
1420                                    MACROBLOCK * const pMB,
1421                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1422                                    int32_t * const best_sad,
1423                                    SearchData * const Data)
1424    
1425    {
1426            int32_t skip_sad;
1427            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1428            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1429    
1430            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1431            Data->Ref = f_Ref->y + k;
1432            Data->RefH = f_RefH + k;
1433            Data->RefV = f_RefV + k;
1434            Data->RefHV = f_RefHV + k;
1435            Data->bRef = b_Ref->y + k;
1436            Data->bRefH = b_RefH + k;
1437            Data->bRefV = b_RefV + k;
1438            Data->bRefHV = b_RefHV + k;
1439    
1440            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1441            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1442            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1443            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1444            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1445    
1446  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1447     vector of the median.          Data->qpel_precision = 0;
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->i_mvs[0])))  
                 iFound = 2;  
   
 /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
   
         if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))  
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel units!  
         else  
                 iDiamondSize = 4;               // halfpel units!  
   
 /*  
    Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
   
 // (0,0) is often a good choice  
   
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 CHECK_MV16_ZERO;  
   
 // previous frame MV is always possible  
   
         if (!MVzero(prevMB->i_mvs[0]))  
                 if (!MVequal(prevMB->i_mvs[0], pmv[0]))  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->i_mvs[0].x, prevMB->i_mvs[0].y);  
   
 // left neighbour, if allowed  
   
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
   
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1]))  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                                         if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->i_mvs[0]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2]))  
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
   
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {  
   
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
   
 /************ (Diamond Search)  **************/  
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
1448    
1449            for (k = 0; k < 4; k++) {
1450                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1451                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1452                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1453                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1454    
1455  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1456          iSAD =                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
1457    
1458          if (iSAD < iMinSAD) {                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1459                  *currMV = newMV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1460                  iMinSAD = iSAD;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1461                            return 256*4096;
1462                    }
1463                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1464                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1465                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1466                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1467                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1468                            break;
1469                    }
1470          }          }
1471    
1472          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1473    
1474                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1475    
1476                          if (iSAD < iMinSAD) {  // initial (fast) skip decision
1477                                  *currMV = newMV;          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * 2) {
1478                                  iMinSAD = iSAD;                  //possible skip - checking chroma
1479                          }                  SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1480                    if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1481                  }                  }
1482    
1483                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          skip_sad = *Data->iMinSAD;
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
1484    
1485                          if (iSAD < iMinSAD) {  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1486                                  *currMV = newMV;  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
         }  
1487    
1488  /*          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1489     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1490  */                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1491    
1492  PMVfastInt16_Terminate_with_Refine:          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1493    
1494          pMB->i_mvs[0] = pMB->i_mvs[1] = pMB->i_mvs[2] = pMB->i_mvs[3] = pMB->i_mv16 = *currMV;          SubpelRefine(Data);
         pMB->i_sad8[0] = pMB->i_sad8[1] = pMB->i_sad8[2] = pMB->i_sad8[3] = pMB->i_sad16 = iMinSAD;  
1495    
1496          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step          *best_sad = *Data->iMinSAD;
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1497    
1498          pmv[0] = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          // get _REAL_ prediction (halfpel possible)          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1499            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1500    
1501  PMVfastInt16_Terminate_without_Refine:          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
         currPMV->x = currMV->x - center_x;  
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
         return iMinSAD;  
 }  
1502    
1503            for (k = 0; k < 4; k++) {
1504                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1505                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1506                                                            ? Data->directmvB[k].x
1507                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1508                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1509                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1510                                                            ? Data->directmvB[k].y
1511                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1512                    if (Data->qpel) {
1513                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1514                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1515                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1516                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1517                    }
1518    
1519                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1520                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1521                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1522                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1523                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1524                            break;
1525                    }
1526            }
1527            return skip_sad;
1528    }
1529    
1530    static void
1531    SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1532                                    const uint8_t * const f_RefH,
1533                                    const uint8_t * const f_RefV,
1534                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1535                                    const uint8_t * const b_Ref,
1536                                    const uint8_t * const b_RefH,
1537                                    const uint8_t * const b_RefV,
1538                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1539                                    const IMAGE * const pCur,
1540                                    const int x, const int y,
1541                                    const uint32_t fcode,
1542                                    const uint32_t bcode,
1543                                    const uint32_t MotionFlags,
1544                                    const MBParam * const pParam,
1545                                    const VECTOR * const f_predMV,
1546                                    const VECTOR * const b_predMV,
1547                                    MACROBLOCK * const pMB,
1548                                    int32_t * const best_sad,
1549                                    SearchData * const fData)
1550    
1551    {
1552    
1553  /* ***********************************************************          int iDirection, i, j;
1554          bvop motion estimation          SearchData bData;
1555  // TODO: need to incorporate prediction here (eg. sad += calc_delta_16)  
1556  ***************************************************************/          fData->qpel_precision = 0;
1557            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1558            *fData->iMinSAD = 4096*256;
1559            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1560            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1561    
1562            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1563            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + i;
1564            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1565            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1566            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1567            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + i;
1568            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1569            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1570            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1571    
1572            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1573            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1574            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1575    
1576            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);
1577            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);
1578    
1579            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1580            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1581            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1582            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1583    
1584            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1585            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1586            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1587            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1588    
1589            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1590    
1591  #define DIRECT_PENALTY 0  //diamond
1592  #define DIRECT_UPPERLIMIT 256   // never use direct mode if SAD is larger than this          do {
1593                    iDirection = 255;
1594                    // forward MV moves
1595                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1596    
1597                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1598                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1599                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1600                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1601    
1602                    // backward MV moves
1603                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1604                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1605                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1606                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1607                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1608                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1609    
1610            } while (!(iDirection));
1611    
1612    //qpel refinement
1613            if (fData->qpel) {
1614                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1615                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1616                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1617                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1618                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1619                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1620                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1621                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1622                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1623                    SubpelRefine(fData);
1624                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1625                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1626                    SubpelRefine(&bData);
1627            }
1628    
1629            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1630    
1631            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1632                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1633                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1634                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1635                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1636                    if (fData->qpel) {
1637                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1638                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1639                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1640                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1641                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1642                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1643                    } else {
1644                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1645                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1646                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1647                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1648                    }
1649            }
1650    }
1651    
1652  void  void
1653  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
# Line 3042  Line 1661 
1661                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1662                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
1663                                           // backward (future) reference                                           // backward (future) reference
1664                                           const MACROBLOCK * const b_mbs,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
1665                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
1666                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
1667                                           const IMAGE * const b_refV,                                           const IMAGE * const b_refV,
1668                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
1669  {  {
1670          const int mb_width = pParam->mb_width;          uint32_t i, j;
1671          const int mb_height = pParam->mb_height;          int32_t best_sad;
1672          const int edged_width = pParam->edged_width;          uint32_t skip_sad;
1673            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1674          int i, j, k;          const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
   
         static const VECTOR zeroMV={0,0};  
   
         int f_sad16;    /* forward (as usual) search */  
         int b_sad16;    /* backward (only in b-frames) search */  
         int i_sad16;    /* interpolated (both direction, b-frames only) */  
         int d_sad16;    /* direct mode (assume linear motion) */  
   
         int best_sad;  
1675    
1676          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
         VECTOR pmv_dontcare;  
1677    
1678          int f_count=0;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1679          int b_count=0;          const int32_t TRD = time_pp;
         int i_count=0;  
         int d_count=0;  
         int s_count=0;  
1680    
1681          const int64_t TRB = (int32_t)time_pp - (int32_t)time_bp;  // some pre-inintialized data for the rest of the search
     const int64_t TRD = (int32_t)time_pp;  
1682    
1683          // fprintf(stderr,"TRB = %lld  TRD = %lld  time_bp =%d time_pp =%d\n\n",TRB,TRD,time_bp,time_pp);          SearchData Data;
1684            int32_t iMinSAD;
1685            VECTOR currentMV[3];
1686            VECTOR currentQMV[3];
1687            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1688            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1689            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1690            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1691            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
1692            Data.chroma = frame->quant;
1693            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1694            Data.rounding = 0;
1695    
1696            Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1697          // note: i==horizontal, j==vertical          // note: i==horizontal, j==vertical
1698          for (j = 0; j < mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1699    
1700                  f_predMV = zeroMV;      /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
                 b_predMV = zeroMV;  
1701    
1702                  for (i = 0; i < mb_width; i++) {                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
1703                          MACROBLOCK *mb = &frame->mbs[i + j * mb_width];                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1704                          const MACROBLOCK *f_mb = &f_mbs[i + j * mb_width];                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1705                          const MACROBLOCK *b_mb = &b_mbs[i + j * mb_width];  
1706    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1707                          mb->deltamv=zeroMV;                          if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1708                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1709  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward(0,0)  */                                          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
   
 #ifndef _DISABLE_SKIP  
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER && b_mb->cbp == 0 &&  
                                 b_mb->mvs[0].x == 0 && b_mb->mvs[0].y == 0) {  
                                 mb->mode = MODE_NOT_CODED;  
                                 mb->mvs[0].x = 0;  
                                 mb->mvs[0].y = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].x = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].y = 0;  
1710                                  continue;                                  continue;
1711                          }                          }
 #endif  
1712    
1713                          d_sad16 = DIRECT_PENALTY;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1714                            pMB->quant = frame->quant;
1715    
1716                          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1717                          {          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
1718                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1719                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1720                                                                            &frame->image,
1721                                                                            i, j,
1722                                                                            frame->motion_flags,
1723                                                                            TRB, TRD,
1724                                                                            pParam,
1725                                                                            pMB, b_mb,
1726                                                                            &best_sad,
1727                                                                            &Data);
1728    
1729                          /* same method of scaling as in decoder.c, so we copy from there */                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1730                      for (k = 0; k < 4; k++) {  
1731                            // forward search
1732                            SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1733                                                    &frame->image, i, j,
1734                                                    frame->motion_flags,
1735                                                    frame->fcode, pParam,
1736                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
1737                                                    MODE_FORWARD, &Data);
1738    
1739                                          mb->directmv[k] = b_mb->mvs[k];                          // backward search
1740                            SearchBF(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1741                                                    &frame->image, i, j,
1742                                                    frame->motion_flags,
1743                                                    frame->bcode, pParam,
1744                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
1745                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
1746    
1747                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
1748                            SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1749                                                    b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1750                                                    &frame->image,
1751                                                    i, j,
1752                                                    frame->fcode, frame->bcode,
1753                                                    frame->motion_flags,
1754                                                    pParam,
1755                                                    &f_predMV, &b_predMV,
1756                                                    pMB, &best_sad,
1757                                                    &Data);
1758    
1759    // final skip decision
1760                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP*2)
1761                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
1762                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
1763    
1764                                          mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].x) / TRD + mb->deltamv.x);                          switch (pMB->mode) {
1765                      mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)                                  case MODE_FORWARD:
1766                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].x) / TRD                                          f_count++;
1767                                              : mb->mvs[k].x - mb->directmv[k].x);                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
1768                                            break;
1769                      mb->mvs[k].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].y) / TRD + mb->deltamv.y);                                  case MODE_BACKWARD:
1770                          mb->b_mvs[k].y = (int32_t) ((mb->directmv[k].y == 0)                                          b_count++;
1771                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].y) / TRD                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
1772                                              : mb->mvs[k].y - mb->directmv[k].y);                                          break;
1773                                    case MODE_INTERPOLATE:
1774                                          d_sad16 +=                                          i_count++;
1775                                                  sad8bi(frame->image.y + 2*(i+(k&1))*8 + 2*(j+(k>>1))*8*edged_width,                                          f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
1776                                                    get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                                          b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
1777                                                                  2*(i+(k&1)), 2*(j+(k>>1)), 8, &mb->mvs[k], edged_width),                                          break;
1778                                                    get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                  case MODE_DIRECT:
1779                                                                  2*(i+(k&1)), 2*(j+(k>>1)), 8, &mb->b_mvs[k], edged_width),                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
1780                                                    edged_width);                                          d_count++;
1781                                    default:
1782                                            break;
1783                                  }                                  }
1784                          }                          }
1785                          else          }
1786    }
1787    
1788    static __inline void
1789    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
1790                                    const uint8_t * const pCur,
1791                                    const int x,
1792                                    const int y,
1793                                    const MBParam * const pParam,
1794                                    MACROBLOCK * const pMBs,
1795                                    SearchData * const Data)
1796                          {                          {
                                 mb->directmv[3] = mb->directmv[2] = mb->directmv[1] =  
                                 mb->directmv[0] = b_mb->mvs[0];  
1797    
1798                                  mb->mvs[0].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].x) / TRD + mb->deltamv.x);          int i, mask;
1799                      mb->b_mvs[0].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)          VECTOR pmv[3];
1800                                                                          ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].x) / TRD          MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1801                                      : mb->mvs[0].x - mb->directmv[0].x);  
1802            for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
1803                      mb->mvs[0].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].y) / TRD + mb->deltamv.y);  
1804                  mb->b_mvs[0].y = (int32_t) ((mb->directmv[0].y == 0)          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
1805                                                                          ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].y) / TRD          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
1806                                      : mb->mvs[0].y - mb->directmv[0].y);          else
1807                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
1808                                  d_sad16 += sad16bi(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
1809                                                    get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                  else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
1810                                                                  i, j, 16, &mb->mvs[0], edged_width),                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
1811                                                    get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
1812                                                                  i, j, 16, &mb->b_mvs[0], edged_width),  
1813                                                    edged_width);          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1814                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, Data->rrv);
1815    
1816            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1817            Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1818    
1819            pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1820            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1821            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
1822            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
1823            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
1824    
1825            CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
1826    
1827            if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
1828    
1829                    if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
1830                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
1831                    if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
1832                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
1833    
1834                    if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
1835                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
1836    
1837                    for (i = 0; i < 4; i++) {
1838                            MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
1839                            MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
1840                            MB->mode = MODE_INTER;
1841                            MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
1842                    }
1843            }
1844              }              }
                     d_sad16 += calc_delta_16(mb->deltamv.x, mb->deltamv.y, 1, frame->quant);  
1845    
1846                          // forward search  #define INTRA_BIAS              2500
1847                          f_sad16 = SEARCH16(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  #define INTRA_THRESH    1500
1848                                                  &frame->image, i, j,  #define INTER_THRESH    1400
1849                                                  mb->mvs[0].x, mb->mvs[0].y,                     /* start point f_directMV */  
1850                                                  f_predMV.x, f_predMV.y,                         /* center is f-prediction */  int
1851                                                  frame->motion_flags,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
1852                                                  frame->quant, frame->fcode, pParam,                          FRAMEINFO * const Current,
1853                                                  f_mbs, f_mbs,                          MBParam * const pParam,
1854                                                  &mb->mvs[0], &pmv_dontcare);                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames
1855                            int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
1856                            int bCount) // number of B frames in a row
1857    {
1858            uint32_t x, y, intra = 0;
1859            int sSAD = 0;
1860            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
1861            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
1862            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
1863    
1864            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
1865            VECTOR currentMV[5];
1866            SearchData Data;
1867            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1868            Data.currentMV = currentMV;
1869            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1870            Data.iFcode = Current->fcode;
1871            Data.rrv = Current->global_flags & XVID_REDUCED;
1872            Data.temp = temp;
1873            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
1874    
1875            if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
1876                    IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
1877            else
1878                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
1879                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
1880    
1881                          // backward search          InterThresh += 400 * (1 - bCount);
1882                          b_sad16 = SEARCH16(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,          if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;
1883                                                  &frame->image, i, j,  
1884                                                  mb->b_mvs[0].x, mb->b_mvs[0].y,         /* start point b_directMV */          if (sadInit) (*sadInit) ();
1885                                                  b_predMV.x, b_predMV.y,                         /* center is b-prediction */  
1886                                                  frame->motion_flags,          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
1887                                                  frame->quant, frame->bcode, pParam,                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
1888                                                  b_mbs, b_mbs,                          int i;
1889                                                  &mb->b_mvs[0], &pmv_dontcare);  
1890                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
1891                          i_sad16 =  
1892                                  sad16bi(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
1893                                                    get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
1894                                                                  i, j, 16, &mb->mvs[0], edged_width),                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1895                                                    get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                  int dev;
1896                                                                  i, j, 16, &mb->b_mvs[0], edged_width),                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
1897                                                    edged_width);                                  if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
1898                      i_sad16 += calc_delta_16(mb->mvs[0].x-f_predMV.x, mb->mvs[0].y-f_predMV.y,                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
1899                                                                  frame->fcode, frame->quant);                                                                          pParam->edged_width);
1900                      i_sad16 += calc_delta_16(mb->b_mvs[0].x-b_predMV.x, mb->b_mvs[0].y-b_predMV.y,                                          if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
1901                                                                  frame->bcode, frame->quant);                                                  pMB->mode = MODE_INTRA;
1902                                                    if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
1903                          // TODO: direct search                                          }
1904                          // predictor + delta vector in range [-32,32] (fcode=1)                                  }
1905                                    sSAD += pMB->sad16;
1906                          i_sad16 = 65535;                          }
                         f_sad16 = 65535;  
                         b_sad16 = 65535;  
 //                      d_sad16 = 65535;  
   
                         if (f_sad16 < b_sad16) {  
                                 best_sad = f_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_FORWARD;  
                         } else {  
                                 best_sad = b_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_BACKWARD;  
1907                          }                          }
1908            }
1909            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
1910            if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS) return I_VOP;
1911            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
1912            emms();
1913            return B_VOP;
1914    
                         if (i_sad16 < best_sad) {  
                                 best_sad = i_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_INTERPOLATE;  
1915                          }                          }
1916    
                         if (d_sad16 < best_sad) {  
1917    
1918                                  if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)  static WARPPOINTS
1919    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
1920                                    const MBParam * const pParam,
1921                                    const FRAMEINFO * const current,
1922                                    const FRAMEINFO * const reference,
1923                                    const IMAGE * const pRefH,
1924                                    const IMAGE * const pRefV,
1925                                    const IMAGE * const pRefHV      )
1926                                  {                                  {
1927    
1928                                  /* same method of scaling as in decoder.c, so we copy from there */          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
1929                              for (k = 0; k < 4; k++) {          const int deltay=8;
1930            const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
1931    
1932            WARPPOINTS gmc;
1933    
1934            uint32_t mx, my;
1935    
1936            int MBh = pParam->mb_height;
1937            int MBw = pParam->mb_width;
1938    
1939                                                  mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].x) / TRD + mb->deltamv.x);          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
1940                              mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
1941                                                                                          ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].x) / TRD          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
1942                                                      : mb->mvs[k].x - mb->directmv[k].x);          double a,b,c,n,denom;
1943            double meanx,meany;
1944                              mb->mvs[k].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].y) / TRD + mb->deltamv.y);          int num,oldnum;
1945                          mb->b_mvs[k].y = (int32_t) ((mb->directmv[k].y == 0)  
1946                                                                                          ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].y) / TRD          if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n"); return gmc;}
1947                                              : mb->mvs[k].y - mb->directmv[k].y);  
1948    // filter mask of all blocks
1949    
1950            for (my = 1; my < MBh-1; my++)
1951            for (mx = 1; mx < MBw-1; mx++)
1952            {
1953                    const int mbnum = mx + my * MBw;
1954                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
1955                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
1956    
1957                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
1958                            continue;
1959    
1960                    if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
1961                    &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
1962                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
1963                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
1964                            MBmask[mbnum]=1;
1965                                          }                                          }
1966    
1967            for (my = 1; my < MBh-1; my++)
1968            for (mx = 1; mx < MBw-1; mx++)
1969            {
1970                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
1971    
1972                    const int mbnum = mx + my * MBw;
1973                    if (!MBmask[mbnum])
1974                            continue;
1975    
1976                    if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= grad )
1977                            MBmask[mbnum] = 0;
1978                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= grad )
1979                            MBmask[mbnum] = 0;
1980    
1981                                  }                                  }
1982                                  else  
1983            emms();
1984    
1985            do {            /* until convergence */
1986    
1987            a = b = c = n = 0;
1988            DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
1989            for (my = 0; my < MBh; my++)
1990                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
1991                                  {                                  {
1992                                          mb->mvs[0].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].x) / TRD + mb->deltamv.x);                          const int mbnum = mx + my * MBw;
1993                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
1994                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
1995    
1996                      mb->b_mvs[0].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)                          if (!MBmask[mbnum])
1997                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].x) / TRD                                  continue;
                                         : mb->mvs[0].x - mb->directmv[0].x);  
1998    
1999                              mb->mvs[0].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].y) / TRD + mb->deltamv.y);                          n++;
2000                            a += 16*mx+8;
2001                            b += 16*my+8;
2002                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2003    
2004                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2005                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2006                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2007                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2008                    }
2009    
2010            denom = a*a+b*b-c*n;
2011    
2012    /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2013    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2014    
2015            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2016            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                + b*DtimesF[3];
2017            sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2018            sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2019    
2020            sol[0] /= denom;
2021            sol[1] /= denom;
2022            sol[2] /= denom;
2023            sol[3] /= denom;
2024    
2025            meanx = meany = 0.;
2026            oldnum = 0;
2027            for (my = 0; my < MBh; my++)
2028                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2029                    {
2030                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2031                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2032                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2033    
2034                          mb->b_mvs[0].y = (int32_t) ((mb->directmv[0].y == 0)                          if (!MBmask[mbnum])
2035                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].y) / TRD                                  continue;
                                             : mb->mvs[0].y - mb->directmv[0].y);  
2036    
2037                                          mb->mvs[3] = mb->mvs[2] = mb->mvs[1] = mb->mvs[0];                          oldnum++;
2038                                          mb->b_mvs[3] = mb->b_mvs[2] = mb->b_mvs[1] = mb->b_mvs[0];                          meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2039                  }                          meany += ABS(( sol[3] + (16*my+8)*sol[1] - (16*mx+8)*sol[2] ) - mv.y );
2040    
                                 best_sad = d_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_DIRECT;  
                                 mb->mode = MODE_INTERPOLATE;            // direct mode still broken :-(  
2041                          }                          }
2042    
2043                          switch (mb->mode)          if (2*meanx > oldnum)   /* mittlere Abweichung von Ebene */
2044                    meanx /= oldnum;
2045            else
2046                    meanx = 0.5;
2047            if (2*meany > oldnum)
2048                    meany /= oldnum;
2049            else
2050                    meanx = 0.5;
2051    
2052    //      fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2053    
2054            num = 0;
2055            for (my = 0; my < MBh; my++)
2056                    for (mx = 0; mx < MBw; mx++)
2057                          {                          {
2058                                  case MODE_FORWARD:                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2059                                          f_count++;                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2060                                          f_predMV = mb->mvs[0];                          const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
                                         break;  
                                 case MODE_BACKWARD:  
                                         b_count++;  
                                         b_predMV = mb->b_mvs[0];  
2061    
2062                                          break;                          if (!MBmask[mbnum])
2063                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  continue;
                                         i_count++;  
                                         f_predMV = mb->mvs[0];  
                                         b_predMV = mb->b_mvs[0];  
                                         break;  
                                 case MODE_DIRECT:  
                                         d_count++;  
                                         break;  
                                 default:  
                                         s_count++;              // ???  
                                         break;  
                         }  
2064    
2065                            if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2066                               || ( ABS(( sol[3] + (16*my+8)*sol[1] - (16*mx+8)*sol[2] ) - mv.y ) > meany ) )
2067                                    MBmask[mbnum]=0;
2068                            else
2069                                    num++;
2070                  }                  }
2071    
2072            } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2073    
2074            if (num < 4)
2075            {
2076                    gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y= gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y= gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y=0;
2077            } else {
2078    
2079                    gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2080                    gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2081    
2082                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2083                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2084    
2085                    gmc.duv[2].x=0;
2086                    gmc.duv[2].y=0;
2087          }          }
2088    //      fprintf(stderr,"wp1 = ( %4d, %4d)  wp2 = ( %4d, %4d) \n", gmc.duv[0].x, gmc.duv[0].y, gmc.duv[1].x, gmc.duv[1].y);
2089    
2090  #ifdef _DEBUG_BFRAME_STAT          free(MBmask);
         fprintf(stderr,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d   S: %04d\n",  
                                 f_count,b_count,i_count,d_count,s_count);  
 #endif  
2091    
2092            return gmc;
2093  }  }

Legend:
Removed from v.345  
changed lines
  Added in v.769

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