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

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

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

revision 594, Sat Oct 12 13:56:16 2002 UTC revision 743, Sat Dec 28 15:29:13 2002 UTC
# Line 31  Line 31 
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34    #include <string.h>     // memcpy
35    
36  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
37  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 47  Line 48 
48  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)  #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
49  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
50  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
 #define SKIP_THRESH_B (25)  
51    
52  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
53  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }  (*CheckCandidate)((const int)(X),(const int)(Y), (D), &iDirection, data ); }
54    
 #define GET_REFERENCE(X, Y, REF) { \  
         switch ( ((X&1)<<1) + (Y&1) ) \  
         { \  
                 case 0 : REF = data->Ref + (X)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 1 : REF = data->RefV + (X)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 case 2 : REF = data->RefH + ((X)-1)/2 + ((Y)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
                 default : REF = data->RefHV + ((X)-1)/2 + (((Y)-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break; \  
         } \  
 }  
   
 #define iDiamondSize 2  
   
55  static __inline int  static __inline int
56  d_mv_bits(int x, int y, const uint32_t iFcode)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
57  {  {
58          int xb, yb;          int xb, yb;
59            if (qpel) { x *= 2; y *= 2;}
60            else if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
61            x = pred.x - x;
62            y = pred.y - y;
63    
64          if (x == 0) xb = 1;          if (x == 0) xb = 1;
65          else {          else {
# Line 89  Line 81 
81          return xb + yb;          return xb + yb;
82  }  }
83    
84    static int32_t
85    ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
86    {
87            int sad;
88            dx = (dx >> 1) + roundtab_79[dx & 0x3];
89            dy = (dy >> 1) + roundtab_79[dy & 0x3];
90    
91            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
92    
93            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
94                    case 0:
95                            sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
96                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + (dy/2) * (data->iEdgedWidth/2) + dx/2, data->iEdgedWidth/2);
97                            break;
98                    case 1:
99                            dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
100                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
101                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + (dy+1) * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2);
102                            break;
103                    case 2:
104                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
105                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
106                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx+1, data->iEdgedWidth/2);
107                            break;
108                    default:
109                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
110                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
111                                                                             data->RefCU + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
112                                                                             data->rounding);
113                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
114                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ,
115                                                                             data->RefCV + dy * (data->iEdgedWidth/2) + dx, data->iEdgedWidth/2,
116                                                                             data->rounding);
117                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, data->iEdgedWidth/2);
118                            break;
119            }
120            data->temp[5]  = dx; data->temp[6] = dy; data->temp[7] = sad; //backup
121            return sad;
122    }
123    
124    static __inline const uint8_t *
125    GetReference(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
126    {
127    //      dir : 0 = forward, 1 = backward
128            switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
129                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
130                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
131                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
132                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
133                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
134                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
135                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
136                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
137            }
138    }
139    
140    static uint8_t *
141    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const int block, const int dir, const SearchData * const data)
142    {
143    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
144            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
145            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
146            const uint32_t rounding = data->rounding;
147            const int halfpel_x = x/2;
148            const int halfpel_y = y/2;
149            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
150    
151            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
152            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
153            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
154            case 0: // pure halfpel position
155                    return (uint8_t *) ref1;
156                    break;
157    
158            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
159                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
160                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
161                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
162                    break;
163    
164            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
165                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
166                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
167                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
168                    break;
169    
170            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
171                             // bottom left/right) during qpel refinement
172                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
173                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
174                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
175                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
176                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
177                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
178                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
179                    break;
180            }
181            return Reference;
182    }
183    
184    static uint8_t *
185    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const int dir, const SearchData * const data)
186    {
187    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
188            uint8_t * Reference = (uint8_t *)data->RefQ + 16*dir;
189            const int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
190            const uint32_t rounding = data->rounding;
191            const int halfpel_x = x/2;
192            const int halfpel_y = y/2;
193            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
194    
195            ref1 = GetReference(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
196            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
197            case 0: // pure halfpel position
198                    return (uint8_t *) ref1;
199            case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
200                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
201                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
202                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
203                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
204                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
205                    break;
206    
207            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
208                    ref2 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
209                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
210                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
211                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
212                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
213                    break;
214    
215            default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
216                             // bottom left/right) during qpel refinement
217                    ref2 = GetReference(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
218                    ref3 = GetReference(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
219                    ref4 = GetReference(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
220                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
221                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
222                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
223                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
224                    break;
225            }
226            return Reference;
227    }
228    
229  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
230    
231  static void  static void
232  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
233  {  {
234          int t;          int t, xc, yc;
235          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
236            VECTOR * current;
237    
238          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
239                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
240    
241          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
242                  case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
243                  case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
244                  case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
245                  default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;          } else {
246                    Reference = GetReference(x, y, 0, data);
247                    current = data->currentMV;
248                    xc = x; yc = y;
249          }          }
250            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
251    
252          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
253    
254          t = d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
255          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
256          data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;  
257            if (data->chroma) data->temp[0] += ChromaSAD(xc, yc, data);
258    
259          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
260                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
261                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
262                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
263    
264          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
265                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y= y; }
266          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
267                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
268          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
269                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
270          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
271                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
   
 }  
   
 static void  
 CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
         int32_t sad;  
         const uint8_t * Reference;  
   
         if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;  
   
         switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )  
         {  
                 case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
272    
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] *  
                         d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);  
         sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;  
                 *dir = Direction; }  
273  }  }
274    
275  static void  static void
276  CheckCandidate16_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
   
 // CheckCandidate16 variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
277  {  {
278          int t;          int t;
279          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;          const uint8_t * Reference;
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint32_t rounding = data->rounding;  
280    
281          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value
282                    ( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
283                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
284    
285          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          Reference = GetReference(x, y, 0, data);
286          {          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
         }  
287    
288          data->temp[0] = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp+1);          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
289    
290          t = d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0])/1000;
291          data->temp[0] += lambda_vec16[data->iQuant] * t;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
         data->temp[1] += lambda_vec8[data->iQuant] * t;  
292    
293          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
294                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
295                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
296          /*      *dir = Direction;*/ }                  *dir = Direction; }
297    
298          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
299                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentQMV[1].x = x; data->currentQMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
300          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
301                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentQMV[2].x = x; data->currentQMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
302          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
303                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentQMV[3].x = x; data->currentQMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
304          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
305                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentQMV[4].x = x; data->currentQMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
306  }  }
307    
308  static void  static void
309  CheckCandidate16no4v_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
   
 // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
310  {  {
311          int32_t sad;          int32_t sad;
312          uint8_t * Reference = (uint8_t *) data->RefQ;          const uint8_t * Reference;
313          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;          int t;
314          VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);          VECTOR * current;
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint32_t rounding = data->rounding;  
315    
316          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
317                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
318    
319          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (data->rrv)
320          {                  if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero integer value
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);  
                 interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
321    
322                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
323                  interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
324                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);                  current = data->currentQMV;
325                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);          } else {
326                  break;                  Reference = GetReference(x, y, 0, data);
327                    current = data->currentMV;
328          }          }
329            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
330                                            data->qpel && !data->qpel_precision && !data->rrv, data->rrv);
331    
332          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
333                          d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);          sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
         sad += sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
334    
335          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
336                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
337                  data->currentQMV[0].x = x; data->currentQMV[0].y = y;                  current->x = x; current->y = y;
338  //              *dir = Direction;                  *dir = Direction; }
         }  
339  }  }
340    
341  static void  static void
342  CheckCandidate16no4vI(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
343  {  {
344          int32_t sad;  // maximum speed - for P/B/I decision
345    
346          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
347                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
348    
349          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
350                          d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
351            if (data->temp[0] < *(data->iMinSAD)) {
352          sad += sad16(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),                  *(data->iMinSAD) = data->temp[0];
                                         data->iEdgedWidth, 256*4096);  
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
353                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
354                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
355            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
356                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
357            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
358                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
359            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
360                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
361            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
362                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
363    
364  }  }
365    
366    
# Line 330  Line 368 
368  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
369  {  {
370          int32_t sad;          int32_t sad;
371          const int xb = data->currentMV[1].x;          int xb, yb, t;
         const int yb = data->currentMV[1].y;  
372          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
373            VECTOR *current;
374    
375          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)          if (( xf > data->max_dx) || ( xf < data->min_dx)
376                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;                  || ( yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy)) return;
377    
378          switch ( ((xf&1)<<1) + (yf&1) ) {          if (data->qpel_precision) {
379                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + xf/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
380                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + xf/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
381                  case 2 : ReferenceF = data->RefH + (xf-1)/2 + (yf/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentQMV;
382                  default : ReferenceF = data->RefHV + (xf-1)/2 + ((yf-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
383          }          } else {
384                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, 0, data);
385          switch ( ((xb&1)<<1) + (yb&1) ) {                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
386                  case 0 : ReferenceB = data->bRef + xb/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  ReferenceB = GetReference(xb, yb, 1, data);
387                  case 1 : ReferenceB = data->bRefV + xb/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                  current = data->currentMV;
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (xb-1)/2 + (yb/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (xb-1)/2 + ((yb-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
388          }          }
389    
390          sad = lambda_vec16[data->iQuant] *          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0)
391                          ( d_mv_bits(xf - data->predMV.x, yf - data->predMV.y, data->iFcode) +                   + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
                           d_mv_bits(xb - data->bpredMV.x, yb - data->bpredMV.y, data->iFcode) );  
392    
393          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
394            sad += (data->lambda16 * t * sad)/1000;
395    
396          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
397                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
398                  data->currentMV->x = xf; data->currentMV->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
399                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
400  }  }
401    
402  static void  static void
403  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
404  {  {
405          int32_t sad;          int32_t sad = 0;
406          int k;          int k;
407          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
408          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
409          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
410            const VECTOR zeroMV={0,0};
411    
412          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
413    
         sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
   
414          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
415                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
416                  b_mvs.x = ((x == 0) ?                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 392  Line 427 
427                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                          || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
428                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                          || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
429    
430                  switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {                  if (!data->qpel) {
431                          case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
432                          case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
                         case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 }  
   
                 switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                         case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                         default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
433                  }                  }
434                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
435                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
436    
437                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
438                                                  ReferenceF + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),                                                  ReferenceF, ReferenceB,
                                                 ReferenceB + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),  
439                                                  data->iEdgedWidth);                                                  data->iEdgedWidth);
440                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
441          }          }
442    
443            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)/1000;
444    
445          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
446                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
447                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
# Line 426  Line 455 
455          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
456          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
457          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
458            const VECTOR zeroMV = {0,0};
459    
460          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
461    
                 sad = lambda_vec16[data->iQuant] * d_mv_bits(x, y, 1);  
   
462          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
463          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
464                  data->directmvB[0].x                  data->directmvB[0].x
# Line 446  Line 474 
474                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )                  || ( b_mvs.x > data->max_dx ) || ( b_mvs.x < data->min_dx )
475                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;                  || ( b_mvs.y > data->max_dy ) || ( b_mvs.y < data->min_dy )) return;
476    
477          switch ( ((mvs.x&1)<<1) + (mvs.y&1) ) {          if (!data->qpel) {
478                  case 0 : ReferenceF = data->Ref + mvs.x/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2;
479                  case 1 : ReferenceF = data->RefV + mvs.x/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
                 case 2 : ReferenceF = data->RefH + (mvs.x-1)/2 + (mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceF = data->RefHV + (mvs.x-1)/2 + ((mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
   
         switch ( ((b_mvs.x&1)<<1) + (b_mvs.y&1) ) {  
                 case 0 : ReferenceB = data->bRef + b_mvs.x/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : ReferenceB = data->bRefV + b_mvs.x/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : ReferenceB = data->bRefH + (b_mvs.x-1)/2 + (b_mvs.y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : ReferenceB = data->bRefHV + (b_mvs.x-1)/2 + ((b_mvs.y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
480          }          }
481            ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
482            ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
483    
484          sad += sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
485            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)/1000;
486    
487          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
488                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
# Line 471  Line 493 
493  static void  static void
494  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
495  {  {
496          int32_t sad;          int32_t sad; int t;
497          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
498    
499          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
500                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;                  || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;
501    
502          switch ( ((x&1)<<1) + (y&1) )          if (data->qpel) Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
503          {          else Reference =  GetReference(x, y, 0, data);
                 case 0 : Reference = data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 1 : Reference = data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 case 2 : Reference = data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
                 default : Reference = data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth); break;  
         }  
504    
505          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
506          sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predMV.x, y - data->predMV.y, data->iFcode);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel && !data->qpel_precision, 0);
   
         if (sad < *(data->iMinSAD)) {  
                 *(data->iMinSAD) = sad;  
                 data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;  
                 *dir = Direction; }  
 }  
   
 static void  
 CheckCandidate8_qpel(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 // CheckCandidate16no4v variant which expects x and y in quarter pixel resolution  
 // Important: This is no general usable routine! x and y must be +/-1 (qpel resolution!)  
 // around currentMV!  
   
 {  
         int32_t sad;  
         uint8_t *Reference = (uint8_t *) data->RefQ;  
         const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;  
         VECTOR halfpelMV = *(data->currentMV);  
   
         int32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;  
         uint32_t rounding = data->rounding;  
   
         if (( x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || ( y > data->max_dy) || (y < data->min_dy)) return;  
   
         switch( ((x&1)<<1) + (y&1) )  
         {  
         case 0: // pure halfpel position - shouldn't happen during a refinement step  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, (const uint8_t *) Reference);  
                 break;  
   
         case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref2);  
   
                 interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
   
         default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                          // bottom left/right) during qpel refinement  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref1);  
                 GET_REFERENCE(halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref2);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, halfpelMV.y, ref3);  
                 GET_REFERENCE(x - halfpelMV.x, y - halfpelMV.y, ref4);  
   
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
         }  
507    
508          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
         sad += lambda_vec8[data->iQuant] * d_mv_bits(x - data->predQMV.x, y - data->predQMV.y, data->iFcode);  
509    
510          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
511                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
512                  data->currentQMV->x = x; data->currentQMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
513                  *dir = Direction; }                  *dir = Direction; }
514  }  }
515    
# Line 564  Line 525 
525    
526                  int iDirection;                  int iDirection;
527    
528                  do {          for(;;) { //forever
529                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
530                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                          if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
531                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                          if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 582  Line 543 
543                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
544                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
545                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
546                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
547                            }
548    
549                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
550                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
551                                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y; }                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
552                            }
553                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                          } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
554                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
555                                  case 2:                                  case 2:
# Line 637  Line 600 
600                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
601                          }                          }
602                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
603  }  }
604    
605  static void  static void
# Line 687  Line 649 
649                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                          CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
650                                  } else {                        // what remains here is up or down                                  } else {                        // what remains here is up or down
651                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                          CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
652                                          CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1); }                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
653                            }
654                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
655                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
656                          }                          }
# Line 701  Line 663 
663  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */  /* HALFPELREFINE COULD BE A MAINSEARCH FUNCTION, BUT THERE IS NO NEED FOR IT */
664    
665  static void  static void
666  HalfpelRefine(const SearchData * const data)  SubpelRefine(const SearchData * const data)
667  {  {
668  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
669            VECTOR backupMV;
         VECTOR backupMV = *(data->currentMV);  
670          int iDirection; //not needed          int iDirection; //not needed
671    
672          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          if (data->qpel_precision)
673          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);                  backupMV = *(data->currentQMV);
674          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1, 0);          else backupMV = *(data->currentMV);
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1, 0);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y, 0);  
   
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);  
         CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);  
 }  
   
   
 static void  
 QuarterpelRefine(const SearchData * const data)  
 {  
 /* Perform quarter pixel refinement*/  
   
         VECTOR backupMV = *(data->currentQMV);  
         int iDirection; //not needed  
675    
676          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1, 0);
677          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1, 0);
# Line 739  Line 683 
683    
684          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1, 0);
685          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1, 0);
   
686  }  }
687    
688  static __inline int  static __inline int
689  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
690                                                          const int x, const int y,                                                          const int x, const int y,
691                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant)                                                          const uint32_t iEdgedWidth, const uint32_t iQuant, int rrv)
692    
693  {  {
694  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,  /*      keep repeating checks for all b-frames before this P frame,
695          to make sure that SKIP is possible (todo)          to make sure that SKIP is possible (todo)
696          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */          how: if skip is not possible set sad00 to a very high value */
697            if(rrv) {
698                    uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16,
699                                                    reference->u + x*16 + y*(iEdgedWidth/2)*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
700                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
701                    sadC += sad16(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16,
702                                                    reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*16, iEdgedWidth/2, 256*4096);
703                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
704                    return 1;
705            } else {
706          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,          uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
707                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);                                          reference->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2);
708          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
709          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,          sadC += sad8(current->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
710                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);                                          reference->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
711          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;          if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
   
712          return 1;          return 1;
713  }  }
714    }
715    
716  static __inline void  static __inline void
717  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
# Line 790  Line 741 
741    
742          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };
743    
744            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
745            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
746    
747          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
748          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
749          int32_t InterBias, quant = current->quant;          int32_t InterBias, quant = current->quant, sad00;
750          uint8_t *qimage;          uint8_t *qimage;
751    
752          // some pre-initialized thingies for SearchP          // some pre-initialized thingies for SearchP
753          int32_t temp[5];          int32_t temp[8];
754          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
755          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
756          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
757          SearchData Data;          SearchData Data;
758            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
759          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
760          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
761          Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentQMV = currentQMV;
# Line 808  Line 763 
763          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
764          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
765          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
766            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
767            Data.chroma = current->global_flags & XVID_ME_COLOUR;
768            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
769    
770            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
771                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
772                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
773                    Data.qpel = Data.chroma = 0;
774            }
775    
776          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
777                  return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks                  return 1; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
778                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
779                                    // encoder_create() - so please fix me!                                    // encoder_create() - so please fix me!
780            Data.RefQ = qimage;
781          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
782    
783          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
784                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
   
785                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
786                          int32_t sad00 =  pMB->sad16  
787                                  = sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                          if (Data.rrv) pMB->sad16 =
788                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
789                                                            pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
790                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
791    
792                            else pMB->sad16 =
793                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
794                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                                          pRef->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
795                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
796    
797                            if (Data.chroma) {
798                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8,
799                                                                    pRef->u + x*8 + y*(pParam->edged_width/2)*8, pParam->edged_width/2);
800    
801                                    pMB->sad16 += sad8(pCurrent->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8,
802                                                                    pRef->v + (x + y*(pParam->edged_width/2))*8, pParam->edged_width/2);
803                            }
804    
805                            sad00 = pMB->sad16; //if no gmc; else sad00 = (..)
806    
807                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
808                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
809                                  pMB->quant = current->quant; }                                  pMB->quant = current->quant;
810                          else                          } else {
811                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
812                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
813                                          if (quant > 31) quant = 31;                                          if (quant > 31) quant = 31;
814                                          else if (quant < 1) quant = 1;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
815                                    }
816                                          pMB->quant = quant;                                          pMB->quant = quant;
817                                  }                                  }
818    
819  //initial skip decision  //initial skip decision
820    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
821                          if ((pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 <= MAX_SAD00_FOR_SKIP * pMB->quant)                          if (current->coding_type == P_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
822                                  && (SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant)) ) {                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH  * (Data.rrv ? 4:1) )
823                                  if (pMB->sad16 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
824                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
825                                                  continue;                                                  continue;
                                         sad00 = 256 * 4096;  
826                                  }                                  }
827                          } else sad00 = 256*4096; // skip not allowed - for final skip decision                          }
828    
829                          SearchP(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, qimage, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
830                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,                                                  y, current->motion_flags, pMB->quant,
831                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
832                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
833    
834  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
835                          if (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)                          if (current->coding_type == P_VOP)      {
836                                  if ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH)                                  if ( (pMB->dquant == NO_CHANGE) && (sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP)
837                                  { SkipMacroblockP(pMB, sad00); continue; }                                          && ((100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1)) )
838                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, pParam->edged_width, pMB->quant, Data.rrv)) {
839                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
840                                                    continue;
841                                            }
842                            }
843    
844  /* finally, intra decision */  /* finally, intra decision */
845    
846                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;                          InterBias = MV16_INTER_BIAS;
847                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 50 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work                          if (pMB->quant > 8)  InterBias += 100 * (pMB->quant - 8); // to make high quants work
848                          if (y != 0)                          if (y != 0)
849                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                                  if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
850                          if (x != 0)                          if (x != 0)
851                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTER ) InterBias -= 50;                                  if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
852    
853                            if (Data.chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
854                            if (Data.rrv) InterBias *= 4; //??
855    
856                          if (InterBias < pMB->sad16)  {                          if (InterBias < pMB->sad16)  {
857                                  const int32_t deviation =                                  int32_t deviation;
858                                          dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,                                  if (Data.rrv) {
859                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32,
860                                                                                    pParam->edged_width)
861                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16,
862                                                                                    pParam->edged_width)
863                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * pParam->edged_width,
864                                                                                    pParam->edged_width)
865                                                    + dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 32 + 16 * (pParam->edged_width+1),
866                                                                                    pParam->edged_width);
867                                    } else
868                                            deviation = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,
869                                                    pParam->edged_width);                                                    pParam->edged_width);
870    
871                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {                                  if (deviation < (pMB->sad16 - InterBias)) {
# Line 885  Line 882 
882                  }                  }
883          }          }
884          free(qimage);          free(qimage);
885    
886            if (current->coding_type == S_VOP)      /* first GMC step only for S(GMC)-VOPs */
887                    current->GMC_MV = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current->fcode );
888            else
889                    current->GMC_MV = zeroMV;
890    
891          return 0;          return 0;
892  }  }
893    
# Line 910  Line 913 
913  }  }
914    
915  static __inline void  static __inline void
916  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, const int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
917                          const int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
918  {  {
919    
920  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
921            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
922    
923          if ( (y != 0) && (x != (iWcount-1)) ) {         // [5] top-right neighbour          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
924                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
925                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
926          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
# Line 928  Line 932 
932      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;      else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
933    
934          // [1] median prediction          // [1] median prediction
935          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);          if (rrv) { //median is in halfzero-precision
936                    pmv[1].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].x);
937                    pmv[1].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[0].y);
938            } else { pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y); }
939    
940          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
941    
942          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
943          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
944    
945          if ((x != iWcount-1) && (y != iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
946                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
947                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
948          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
949    
950            if (rrv) {
951                    int i;
952                    for (i = 0; i < 7; i++) {
953                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEDOWN(pmv[i].x);
954                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x); // a trick
955                    }
956            }
957  }  }
958    
959  static void  static void
960  SearchP(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
961                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
962                  const uint8_t * const pRefV,                  const uint8_t * const pRefV,
963                  const uint8_t * const pRefHV,                  const uint8_t * const pRefHV,
                 const uint8_t * const pRefQ,  
964                  const IMAGE * const pCur,                  const IMAGE * const pCur,
965                  const int x,                  const int x,
966                  const int y,                  const int y,
# Line 963  Line 977 
977          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
978          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
979    
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
   
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()  
980          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
981                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
982    
983          Data->predMV = pmv[0];          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  //has to be changed to get_pmv(2)()
984    
985          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->temp[5] = Data->temp[7] = 256*4096; // to reset chroma-sad cache
986          Data->Ref = pRef + (x + Data->iEdgedWidth*y)*16;          if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
987          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
988          Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
989          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
990          Data->RefQ = pRefQ;  
991            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
992          Data->iQuant = iQuant;          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
993            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
994          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
995                  Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
996                  Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
997                  Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
998                  Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy); }          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
999            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1000            Data->qpel_precision = 0;
1001    
1002          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1003    
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
   
1004          for(i = 0;  i < 5; i++)          for(i = 0;  i < 5; i++)
1005                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;
1006    
1007          i = d_mv_bits(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data->iFcode);          if (pParam->m_quarterpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1008          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + lambda_vec16[iQuant] * i;          else Data->predMV = pmv[0];
1009          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + lambda_vec8[iQuant] * i;  
1010            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1011            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + (Data->lambda16 * i * pMB->sad16)/1000;
1012            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + (Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1013          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1014          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1015          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
# Line 1008  Line 1021 
1021                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }                  if (threshA > 1024) threshA = 1024; }
1022    
1023          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1024                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width);                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
   
         if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
1025    
1026            if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate32;
1027            else if (inter4v || Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1028                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1029    
1030  /* main loop. checking all predictions */  /* main loop. checking all predictions */
1031    
# Line 1042  Line 1055 
1055                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1056                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1057                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1058                            if (Data->rrv) {
1059                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1060                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1061                            } else
1062                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)) // who's gonna use extsearch and no halfpel?
1063                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);                                  startMV.x = EVEN(startMV.x); startMV.y = EVEN(startMV.y);
1064                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1065                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1066    
1067                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1068                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1069                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1070                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
# Line 1055  Line 1072 
1072                          }                          }
1073    
1074                          backupMV = Data->currentMV[0];                          backupMV = Data->currentMV[0];
1075                          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) startMV.x = startMV.y = 1;                          if (!MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16 || Data->rrv) startMV.x = startMV.y = 0;
1076                          else startMV.x = startMV.y = 0;                          else startMV.x = startMV.y = 1;
1077                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1078                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1079    
1080                                  CheckCandidate16(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  (*CheckCandidate)(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1081                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  (*MainSearchPtr)(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1082                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1083                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
# Line 1069  Line 1086 
1086                  }                  }
1087          }          }
1088    
1089          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) SubpelRefine(Data);
1090    
1091          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1092                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1093                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1094          }          }
1095    
1096          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {          if((!Data->rrv) && (pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {
   
                 if(inter4v)  
                         CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;  
                 else  
                         CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;  
   
                         Data->iMinSAD[0] -= lambda_vec16[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[0].y, Data->iFcode);  
                         Data->iMinSAD[1] -= lambda_vec8[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[1].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[1].y, Data->iFcode);  
   
                         Data->iMinSAD[0] += lambda_vec16[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentQMV[0].y, Data->iFcode);  
                         Data->iMinSAD[1] += lambda_vec8[iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[1].x, Data->predMV.y - Data->currentQMV[1].y, Data->iFcode);  
1097    
1098                    Data->qpel_precision = 1;
1099                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1100                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1101    
1102                  QuarterpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1103          }          }
1104    
1105            if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30 ) inter4v = 0;
1106          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1107                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1108                  Data8.iFcode = Data->iFcode;                  Data8.iFcode = Data->iFcode;
1109                  Data8.iQuant = Data->iQuant;                  Data8.lambda8 = Data->lambda8;
1110                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;                  Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;
1111                    Data8.RefQ = Data->RefQ;
1112                    Data8.qpel = Data->qpel;
1113                    Data8.rrv = Data->rrv;
1114                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1115                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1116                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1117                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1118    
1119                    if (Data->chroma) {
1120                            int sumx, sumy, dx, dy;
1121    
1122                            if(pParam->m_quarterpel) {
1123                                    sumx= pMB->qmvs[0].x/2 + pMB->qmvs[1].x/2 + pMB->qmvs[2].x/2 + pMB->qmvs[3].x/2;
1124                                    sumy = pMB->qmvs[0].y/2 + pMB->qmvs[1].y/2 + pMB->qmvs[2].y/2 + pMB->qmvs[3].y/2;
1125                            } else {
1126                                    sumx = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;
1127                                    sumy = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;
1128                            }
1129                            dx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
1130                            dy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
1131    
1132                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(dx, dy, Data);
1133                    }
1134            }
1135    
1136            if (Data->rrv) {
1137                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1138                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1139          }          }
1140    
1141          if (!(inter4v) ||          if (!(inter4v) ||
# Line 1118  Line 1146 
1146                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]
1147                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1148    
                 pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                         = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
   
1149                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =
1150                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];                          pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];
1151    
1152                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if(pParam->m_quarterpel) {
1153                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predQMV.x;                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1154                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predQMV.y;                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1155                  }                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1156                  else {                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1157                    } else {
1158                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1159                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1160                  }                  }
# Line 1150  Line 1176 
1176                  const int block,                  const int block,
1177                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1178  {  {
1179          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);          int i = 0;
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);  
1180          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1181          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1182          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1183    
1184          if(pParam->m_quarterpel) {          if(pParam->m_quarterpel) {
1185                  //it is qpel. substract d_mv_bits[qpel] from 0, add d_mv_bits[hpel] everywhere                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1186                  if (block == 0)                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1187                          *(Data->iMinSAD) -= lambda_vec8[Data->iQuant] *                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,  
                                                                                                 Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
   
                 *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
         } else //it is not qpel. add d_mv_bits[hpel] everywhere but not in 0 (it's already there)  
                 if (block != 0) *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
1188    
1189            } else {
1190                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1191                    if (block != 0) {
1192                            if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1193                                                                                            Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1194                    }
1195            }
1196    
1197            *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))/100;
1198    
1199          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8)) {
1200                    if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1201    
1202                  Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Ref = OldData->Ref + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1203                  Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefH = OldData->RefH + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1204                  Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefV = OldData->RefV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1205                  Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->RefHV = OldData->RefHV + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
                 Data->RefQ = OldData->RefQ;  
1206    
1207                  Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i*8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));
1208                    Data->qpel_precision = 0;
1209    
1210                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1211                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);                                          pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1212    
1213                  CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1214                    else CheckCandidate = CheckCandidate8;
1215    
1216                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {
1217                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
# Line 1209  Line 1232 
1232                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1233                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1234    
1235                          HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1236    
1237                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1238                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
# Line 1217  Line 1240 
1240                          }                          }
1241                  }                  }
1242    
1243                  if(pParam->m_quarterpel) {                  if(!Data->rrv && Data->qpel) {
1244                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&                          if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&
1245                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {                                  (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1246                            Data->qpel_precision = 1;
1247                                  CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1248                          Data->iMinSAD[0] -= lambda_vec8[Data->iQuant] *                                  pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, 1, 0);
1249                                  d_mv_bits(Data->predMV.x - Data->currentMV[0].x, Data->predMV.y - Data->currentMV[0].y, Data->iFcode);                          SubpelRefine(Data);
   
                         Data->iMinSAD[0] += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                 d_mv_bits(Data->predQMV.x - Data->currentQMV[0].x, Data->predQMV.y - Data->currentQMV[0].y, Data->iFcode);  
   
                                 QuarterpelRefine(Data);  
1250                          }                          }
1251                  }                  }
1252          }          }
1253    
1254          if(pParam->m_quarterpel) {          if (Data->rrv) {
1255                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1256                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1257          }          }
1258          else {  
1259            if(Data->qpel) {
1260                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1261                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1262                    pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);
1263            } else {
1264                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1265                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1266          }          }
1267    
1268          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);          pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);
         pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);  
   
1269          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);          pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);
1270  }  }
1271    
# Line 1317  Line 1338 
1338    
1339          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1340    
1341          int i, iDirection, mask;          int i, iDirection = 255, mask;
1342          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1343          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1344          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1345          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1346            Data->qpel_precision = 0;
1347    
1348          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->Ref = pRef + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
1349          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          Data->RefH = pRefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;
# Line 1331  Line 1353 
1353          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
1354    
1355          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1356                                  pParam->width, pParam->height, iFcode, pParam->m_quarterpel);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1357    
1358          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1359            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1360          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1361    
1362          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
   
1363          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1364    
1365  // main loop. checking all predictions  // main loop. checking all predictions
1366          for (i = 0; i < 8; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1367                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1368                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1369          }          }
# Line 1352  Line 1374 
1374                  MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1375                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1376    
1377          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1378    
1379          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1380    
1381            if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1382                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1383                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1384                    Data->qpel_precision = 1;
1385                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1386                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1387                    SubpelRefine(Data);
1388            }
1389    
1390  // three bits are needed to code backward mode. four for forward  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
 // we treat the bits just like they were vector's  
         if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
         else *Data->iMinSAD +=  3 * lambda_vec16[Data->iQuant];  
1391    
1392            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD +=  4 * Data->lambda16;
1393            else *Data->iMinSAD +=  3 * Data->lambda16;
1394    
1395          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1396                  *best_sad = *Data->iMinSAD;                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1397                  pMB->mode = mode_current;                  pMB->mode = mode_current;
1398                    if (Data->qpel) {
1399                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1400                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1401                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1402                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1403                            else
1404                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1405                    } else {
1406                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1407                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1408                    }
1409                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1410                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1411          }          }
1412            if (mode_current == MODE_FORWARD)  *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1413            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1414    
1415  }  }
1416    
1417  static int32_t  static void
1418    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1419                              const IMAGE * const f_Ref,
1420                              const IMAGE * const b_Ref,
1421                              MACROBLOCK * const pMB,
1422                              const uint32_t quant,
1423                              const uint32_t x, const uint32_t y,
1424                              const SearchData * const Data)
1425    {
1426            int dx, dy, b_dx, b_dy;
1427            uint32_t sum;
1428    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1429            if (Data->qpel) {
1430                    dy = Data->directmvF[0].y/2 + Data->directmvF[1].y/2 +
1431                                    Data->directmvF[2].y/2 + Data->directmvF[3].y/2;
1432    
1433                    dx = Data->directmvF[0].x/2 + Data->directmvF[1].x/2 +
1434                                    Data->directmvF[2].x/2 + Data->directmvF[3].x/2;
1435    
1436                    b_dy = Data->directmvB[0].y/2 + Data->directmvB[1].y/2 +
1437                                    Data->directmvB[2].y/2 + Data->directmvB[3].y/2;
1438    
1439                    b_dx = Data->directmvB[0].x/2 + Data->directmvB[1].x/2 +
1440                                    Data->directmvB[2].x/2 + Data->directmvB[3].x/2;
1441    
1442            } else {
1443                    dy = Data->directmvF[0].y + Data->directmvF[1].y +
1444                                    Data->directmvF[2].y + Data->directmvF[3].y;
1445    
1446                    dx = Data->directmvF[0].x + Data->directmvF[1].x +
1447                                    Data->directmvF[2].x + Data->directmvF[3].x;
1448    
1449                    b_dy = Data->directmvB[0].y + Data->directmvB[1].y +
1450                                    Data->directmvB[2].y + Data->directmvB[3].y;
1451    
1452                    b_dx = Data->directmvB[0].x + Data->directmvB[1].x +
1453                                    Data->directmvB[2].x + Data->directmvB[3].x;
1454            }
1455    
1456    
1457            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1458            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1459            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1460            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1461    
1462            sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1463                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1464                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1465                                            Data->iEdgedWidth/2);
1466            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),
1467                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,
1468                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,
1469                                            Data->iEdgedWidth/2);
1470    
1471            if (sum < 2*MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1472    }
1473    
1474    
1475    
1476    static __inline uint32_t
1477  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1478                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1479                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1399  Line 1499 
1499          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1500    
1501          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
         Data->referencemv = b_mb->mvs;  
1502    
1503          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->Ref = f_Ref->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1504          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefH = f_RefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
# Line 1414  Line 1513 
1513          Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;          Data->max_dy = 2 * pParam->height - 2 * (y) * 16;
1514          Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);          Data->min_dx = -(2 * 16 + 2 * (x) * 16);
1515          Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);          Data->min_dy = -(2 * 16 + 2 * (y) * 16);
1516            if (Data->qpel) { //we measure in qpixels
1517                    Data->max_dx *= 2;
1518                    Data->max_dy *= 2;
1519                    Data->min_dx *= 2;
1520                    Data->min_dy *= 2;
1521                    Data->referencemv = b_mb->qmvs;
1522            } else Data->referencemv = b_mb->mvs;
1523            Data->qpel_precision = 0; // it's a trick. it's 1 not 0, but we need 0 here
1524    
1525          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1526                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
# Line 1427  Line 1534 
1534                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1535                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1536                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1537                          return 0;                          return 256*4096;
1538                  }                  }
1539                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1540                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
# Line 1438  Line 1545 
1545                  }                  }
1546          }          }
1547    
1548          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V) CheckCandidate = CheckCandidateDirect;
                 CheckCandidate = CheckCandidateDirect;  
1549          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;          else CheckCandidate = CheckCandidateDirectno4v;
1550    
1551          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);          (*CheckCandidate)(0, 0, 255, &k, Data);
1552    
1553  // skip decision  // initial (fast) skip decision
1554          if (*Data->iMinSAD - 2 * lambda_vec16[Data->iQuant] < (int32_t)Data->iQuant * SKIP_THRESH_B) {          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH*2) {
1555                  //possible skip - checking chroma. everything copied from MC                  SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data->chroma, Data); //possible skip - checking chroma
1556                  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though                  if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
                 int sum, dx, dy, b_dx, b_dy;  
   
                 sum = pMB->mvs[0].x + pMB->mvs[1].x + pMB->mvs[2].x + pMB->mvs[3].x;  
                 dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->mvs[0].y + pMB->mvs[1].y + pMB->mvs[2].y + pMB->mvs[3].y;  
                 dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->b_mvs[0].x + pMB->b_mvs[1].x + pMB->b_mvs[2].x + pMB->b_mvs[3].x;  
                 b_dx = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = pMB->b_mvs[0].y + pMB->b_mvs[1].y + pMB->b_mvs[2].y + pMB->b_mvs[3].y;  
                 b_dy = (sum == 0 ? 0 : SIGN(sum) * (roundtab[ABS(sum) % 16] + (ABS(sum) / 16) * 2));  
   
                 sum = sad8bi(pCur->u + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
                 sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2),  
                                         f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + dx/2,  
                                         b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * (Data->iEdgedWidth/2) + x*8 + b_dx/2,  
                                         Data->iEdgedWidth/2);  
   
                 if ((uint32_t) sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {  
                         pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;  
                         return *Data->iMinSAD;  
                 }  
1557          }          }
1558    
1559          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
# Line 1488  Line 1567 
1567    
1568          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);          (*MainSearchPtr)(0, 0, Data, 255);
1569    
1570          HalfpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data);
1571    
         *Data->iMinSAD +=  1 * lambda_vec16[Data->iQuant]; // one bit is needed to code direct mode. we treat this bit just like it was vector's  
1572          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1573    
1574          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V || Data->qpel) pMB->mode = MODE_DIRECT;
                 pMB->mode = MODE_DIRECT;  
1575          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1576    
1577          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
# Line 1508  Line 1585 
1585                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)                  pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1586                                                          ? Data->directmvB[k].y                                                          ? Data->directmvB[k].y
1587                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);                                                          : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1588                    if (Data->qpel) {
1589                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1590                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1591                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1592                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1593                    }
1594    
1595                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1596                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1597                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1598                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1599                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1600                          break;                          break;
1601                  }                  }
1602          }          }
# Line 1518  Line 1604 
1604  }  }
1605    
1606    
1607  static __inline void  static void
1608  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,  SearchInterpolate(const uint8_t * const f_Ref,
1609                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1610                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
# Line 1541  Line 1627 
1627    
1628  {  {
1629    
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
1630          int iDirection, i, j;          int iDirection, i, j;
1631          SearchData bData;          SearchData bData;
1632    
1633          bData.iMinSAD = fData->iMinSAD;          fData->qpel_precision = 0;
1634          *bData.iMinSAD = 4096*256;          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1635          bData.Cur = fData->Cur;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1636          fData->iEdgedWidth = bData.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
         bData.currentMV = fData->currentMV + 1;  
         bData.iQuant = fData->iQuant;  
1637          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1638    
1639          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1640          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRef = fData->Ref = f_Ref + i;
1641          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1642          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1643          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1644          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.Ref = fData->bRef = b_Ref + i;
1645          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1646          bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + (x + y * iEdgedWidth) * 16;          bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1647            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1648    
1649          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1650          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1651            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1652    
1653          fData->currentMV[0] = pMB->mvs[0];          get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 0, 0);
1654          fData->currentMV[1] = pMB->b_mvs[0];          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 0, 0);
         get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, pParam->m_quarterpel);  
         get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, pParam->m_quarterpel);  
1655    
1656          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1657          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1658          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1659          if (fData->currentMV[0].y > fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;          if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1660    
1661          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1662          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1663          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dx;          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1664          if (fData->currentMV[1].y > bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1665    
1666          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1667    
# Line 1598  Line 1680 
1680                  // backward MV moves                  // backward MV moves
1681                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1682                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
   
1683                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1684                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1685                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1606  Line 1687 
1687    
1688          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1689    
1690  // two bits are needed to code interpolate mode. we treat the bits just like they were vector's          if (fData->qpel) {
1691          *fData->iMinSAD +=  2 * lambda_vec16[fData->iQuant];                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1692                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1693                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1694                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1695                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1696                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1697                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1698                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1699                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1700                    SubpelRefine(fData);
1701                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1702                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1703                    SubpelRefine(&bData);
1704            }
1705    
1706            *fData->iMinSAD +=  (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1707    
1708          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1709                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
1710                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1711                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1712                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1713                    if (fData->qpel) {
1714                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1715                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1716                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1717                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1718                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1719                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1720                    } else {
1721                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;                  pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1722                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;                  pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1723                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;                  pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1724                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;                  pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1725          }          }
1726  }  }
1727    }
1728    
1729  void  void
1730  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
# Line 1634  Line 1738 
1738                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1739                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
1740                                           // backward (future) reference                                           // backward (future) reference
1741                                           const MACROBLOCK * const b_mbs,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
1742                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
1743                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
1744                                           const IMAGE * const b_refV,                                           const IMAGE * const b_refV,
1745                                           const IMAGE * const b_refHV)                                           const IMAGE * const b_refHV)
1746  {  {
1747          uint32_t i, j;          uint32_t i, j;
1748          int32_t best_sad, skip_sad;          int32_t best_sad;
1749            uint32_t skip_sad;
1750          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;          int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1751          static const VECTOR zeroMV={0,0};          static const VECTOR zeroMV={0,0};
1752            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1753    
1754          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1755    
1756          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1757          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
1758            uint8_t * qimage;
1759    
1760  // some pre-inintialized data for the rest of the search  // some pre-inintialized data for the rest of the search
1761    
1762          SearchData Data;          SearchData Data;
1763          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
1764          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
1765            VECTOR currentQMV[3];
1766            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1767          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1768          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
1769          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
1770          Data.iQuant = frame->quant;          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
1771            Data.chroma = frame->quant;
1772            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1773            Data.rounding = 0;
1774    
1775          // note: i==horizontal, j==vertical          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)
1776                    return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks
1777                                      // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside
1778                                      // encoder_create() - so please fix me!
1779            Data.RefQ = qimage;
1780    
1781            // note: i==horizontal, j==vertical
1782          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
1783    
1784                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 1670  Line 1787 
1787                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
1788                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
1789    
1790  /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */  /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
1791                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
1792                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {                          if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
1793                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;                                  pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1794                                  continue;                                  continue;
1795                          }                          }
1796    
1797                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
1798                            pMB->quant = frame->quant;
1799    
1800  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
1801          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
   
1802                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1803                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1804                                                                          &frame->image,                                                                          &frame->image,
# Line 1693  Line 1812 
1812    
1813                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
1814    
 //                      best_sad = 256*4096; //uncomment to disable Directsearch.  
 //      To disable any other mode, just comment the function call  
   
1815                          // forward search                          // forward search
1816                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1817                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
# Line 1713  Line 1829 
1829                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
1830    
1831                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
   
1832                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchInterpolate(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
1833                                                  b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                  b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
1834                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
# Line 1725  Line 1840 
1840                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
1841                                                  &Data);                                                  &Data);
1842    
1843    // final skip decision
1844                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP*2)
1845                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
1846                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB,frame->quant, i, j, &Data);
1847    
1848                          switch (pMB->mode) {                          switch (pMB->mode) {
1849                                  case MODE_FORWARD:                                  case MODE_FORWARD:
1850                                          f_count++;                                          f_count++;
1851                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          if (Data.qpel) f_predMV = pMB->qmvs[0];
1852                                            else f_predMV = pMB->mvs[0];
1853                                          break;                                          break;
1854                                  case MODE_BACKWARD:                                  case MODE_BACKWARD:
1855                                          b_count++;                                          b_count++;
1856                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          if (Data.qpel) b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1857                                            else b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1858                                          break;                                          break;
1859                                  case MODE_INTERPOLATE:                                  case MODE_INTERPOLATE:
1860                                          i_count++;                                          i_count++;
1861                                            if (Data.qpel) {
1862                                                    f_predMV = pMB->qmvs[0];
1863                                                    b_predMV = pMB->b_qmvs[0];
1864                                            } else {
1865                                          f_predMV = pMB->mvs[0];                                          f_predMV = pMB->mvs[0];
1866                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];                                          b_predMV = pMB->b_mvs[0];
1867                                            }
1868                                          break;                                          break;
1869                                  case MODE_DIRECT:                                  case MODE_DIRECT:
1870                                  case MODE_DIRECT_NO4V:                                  case MODE_DIRECT_NO4V:
1871                                          d_count++;                                          d_count++;
                                         break;  
1872                                  default:                                  default:
1873                                          break;                                          break;
1874                          }                          }
1875                  }                  }
1876          }          }
1877            free(qimage);
 //      fprintf(debug,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d, N: %04d\n",  
 //                              f_count,b_count,i_count,d_count,n_count);  
   
 }  
   
 /* Hinted ME starts here */  
   
 static void  
 Search8hinted(const SearchData * const OldData,  
                 const int x, const int y,  
                 const uint32_t MotionFlags,  
                 const MBParam * const pParam,  
                 MACROBLOCK * const pMB,  
                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                 const int block,  
                 SearchData * const Data)  
 {  
         int32_t temp_sad;  
         MainSearchFunc *MainSearchPtr;  
         Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);  
         Data->predQMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2 , y/2, block);  
         Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;  
         Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;  
         Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;  
   
         if (block != 0) {  
                 if(pParam->m_quarterpel) {  
                         *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x,  
                                                                                                 Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
                 }  
                 else {  
                         *(Data->iMinSAD) += lambda_vec8[Data->iQuant] *  
                                                                         d_mv_bits(      Data->currentMV->x - Data->predMV.x,  
                                                                                                 Data->currentMV->y - Data->predMV.y,  
                                                                                                 Data->iFcode);  
                 }  
         }  
   
   
         Data->Ref = OldData->Ref + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data->RefH = OldData->RefH + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data->RefV = OldData->RefV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data->RefHV = OldData->RefHV + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
         Data->RefQ = OldData->RefQ;  
   
         Data->Cur = OldData->Cur + 8 * ((block&1) + pParam->edged_width*(block>>1));  
   
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,  
                                 pParam->width, pParam->height, OldData->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
   
         CheckCandidate = CheckCandidate8;  
   
         temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;  
                 else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                         else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
   
         (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);  
   
         if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {  
                 Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector  
                 Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;  
         }  
   
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {  
                 temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD  
   
                 HalfpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector  
   
                 if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match  
                         Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector  
                         Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;  
                 }  
         }  
   
         if(pParam->m_quarterpel) {  
                 if((!(Data->currentQMV->x & 1)) && (!(Data->currentQMV->y & 1)) &&  
                         (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8)) {  
                                 CheckCandidate = CheckCandidate8_qpel;  
                                 QuarterpelRefine(Data);  
                 }  
         }  
   
         if(pParam->m_quarterpel) {  
                 pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predQMV.x;  
                 pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predQMV.y;  
         }  
         else {  
                 pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;  
                 pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;  
         }  
   
         pMB->mvs[block] = *(Data->currentMV);  
         pMB->qmvs[block] = *(Data->currentQMV);  
   
         pMB->sad8[block] =  4 * (*Data->iMinSAD);  
1878  }  }
1879    
1880    static __inline void
1881  static void  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
1882  SearchPhinted ( const uint8_t * const pRef,                                  const uint8_t * const pCur,
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
1883                                  const int x,                                  const int x,
1884                                  const int y,                                  const int y,
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
1885                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1886                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
                                 int inter4v,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
1887                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
1888  {  {
1889    
1890          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int i, mask;
1891            VECTOR pmv[3];
1892          int i, t;          MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
         MainSearchFunc * MainSearchPtr;  
   
         Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
   
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16;  
         Data->Ref = pRef + (x + iEdgedWidth*y)*16;  
         Data->RefH = pRefH + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefV = pRefV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->iQuant = iQuant;  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 Data->min_dx = EVEN(Data->min_dx);  
                 Data->max_dx = EVEN(Data->max_dx);  
                 Data->min_dy = EVEN(Data->min_dy);  
                 Data->max_dy = EVEN(Data->max_dy);  
         }  
1893    
1894          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          for(i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
1895    
1896          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
1897            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
1898            else
1899                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
1900                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
1901                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
1902                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
1903                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
1904    
1905          if (inter4v)          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1906                  CheckCandidate = CheckCandidate16;                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, Data->rrv);
         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
   
   
         pMB->mvs[0].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);  
         pMB->mvs[0].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         if (pMB->mvs[0].x > Data->max_dx) pMB->mvs[0].x = Data->max_dx; // this is in case iFcode changed  
         if (pMB->mvs[0].x < Data->min_dx) pMB->mvs[0].x = Data->min_dx;  
         if (pMB->mvs[0].y > Data->max_dy) pMB->mvs[0].y = Data->max_dy;  
         if (pMB->mvs[0].y < Data->min_dy) pMB->mvs[0].y = Data->min_dy;  
   
         (*CheckCandidate)(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, 0, &t, Data);  
   
         if (pMB->mode == MODE_INTER4V)  
                 for (i = 1; i < 4; i++) { // all four vectors will be used as four predictions for 16x16 search  
                         pMB->mvs[i].x = EVEN(pMB->mvs[i].x);  
                         pMB->mvs[i].y = EVEN(pMB->mvs[i].y);  
                         if (!(make_mask(pMB->mvs, i)))  
                                 (*CheckCandidate)(pMB->mvs[i].x, pMB->mvs[i].y, 0, &t, Data);  
                 }  
1907    
1908          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
1909                  MainSearchPtr = SquareSearch;          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
1910    
1911          (*MainSearchPtr)(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
1912            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
1913            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
1914            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
1915            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
1916    
1917          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16) HalfpelRefine(Data);          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
1918    
1919          for(i = 0; i < 5; i++) {          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {
                 Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors  
                 Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;  
         }  
1920    
1921          if((pParam->m_quarterpel) && (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)) {                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
1922                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
1923                    if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
1924                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
1925    
1926                  if(inter4v)                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed
1927                          CheckCandidate = CheckCandidate16_qpel;                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
                 else  
                         CheckCandidate = CheckCandidate16no4v_qpel;  
1928    
1929                  QuarterpelRefine(Data);                  for (i = 0; i < 4; i++) {
1930                            MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1) * pParam->mb_width)];
1931                            MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
1932                            MB->mode = MODE_INTER;
1933                            MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
1934          }          }
   
   
         if (inter4v) {  
                 SearchData Data8;  
                 Data8.iFcode = Data->iFcode;  
                 Data8.iQuant = Data->iQuant;  
                 Data8.iEdgedWidth = Data->iEdgedWidth;  
                 Search8hinted(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);  
                 Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);  
                 Search8hinted(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);  
                 Search8hinted(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);  
1935          }          }
   
         if (!(inter4v) ||  
                 (Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] +  
                                                         Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant )) {  
 // INTER MODE  
   
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]  
                         = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
   
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] =  
                         pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  Data->iMinSAD[0];  
   
                 pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;  
                 pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;  
         } else {  
 // INTER4V MODE; all other things are already set in Search8hinted  
                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3]  
                                                 + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * iQuant;  
1936          }          }
1937    
1938  }  #define INTRA_BIAS              2500
1939    #define INTRA_THRESH    1500
1940    #define INTER_THRESH    1400
1941    
1942  void  
1943  MotionEstimationHinted( MBParam * const pParam,  int
1944                                                  FRAMEINFO * const current,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
1945                                                  FRAMEINFO * const reference,                          FRAMEINFO * const Current,
1946                                                  const IMAGE * const pRefH,                          MBParam * const pParam,
1947                                                  const IMAGE * const pRefV,                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames
1948                                                  const IMAGE * const pRefHV)                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
1949                            int bCount) // number if B frames in a row
1950  {  {
1951          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          uint32_t x, y, intra = 0;
1952          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          int sSAD = 0;
1953          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
1954            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
1955            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;
1956            const VECTOR zeroMV = {0,0};
1957    
1958          uint32_t x, y;          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
         int8_t * qimage;  
         int32_t temp[5], quant = current->quant;  
         int32_t iMinSAD[5];  
1959          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
1960          SearchData Data;          SearchData Data;
1961          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1962          Data.currentMV = currentMV;          Data.currentMV = currentMV;
1963          Data.iMinSAD = iMinSAD;          Data.iMinSAD = iMinSAD;
1964            Data.iFcode = Current->fcode;
1965            Data.rrv = Current->global_flags & XVID_REDUCED;
1966          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
1967          Data.iFcode = current->fcode;          CheckCandidate = CheckCandidate32I;
         Data.rounding = pParam->m_rounding_type;  
1968    
1969          if((qimage = (uint8_t *) malloc(32 * pParam->edged_width)) == NULL)          if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
1970                  return; // allocate some mem for qpel interpolated blocks                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
1971                                    // somehow this is dirty since I think we shouldn't use malloc outside          else
1972                                    // encoder_create() - so please fix me!                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
1973                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
1974    
1975          Data.RefQ = qimage;          InterThresh += 400 * (1 - bCount);
1976            if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;
1977    
1978          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1979    
1980          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y+=2) {
1981                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++)  {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x+=2) {
1982                            int i;
1983                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
1984                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
1985  //intra mode is copied from the first pass. At least for the time being  
1986                          if  ((pMB->mode == MODE_INTRA) || (pMB->mode == MODE_NOT_CODED) ) continue;                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
1987    
1988                            for (i = 0; i < 4; i++) {
1989                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                                  int dev;
1990                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + y+(i>>1) * pParam->mb_width];
1991                                  pMB->quant = current->quant; }                                  if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
1992                          else                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1))* pParam->edged_width) * 16,
1993                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {                                                                            pParam->edged_width);
1994                                          quant += DQtab[pMB->dquant];                                          if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
1995                                          if (quant > 31) quant = 31;                                                  pMB->mode = MODE_INTRA;
1996                                          else if (quant < 1) quant = 1;                                                  if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;
                                         pMB->quant = quant;  
1997                                  }                                  }
   
                         SearchPhinted(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,  
                                                         y, current->motion_flags, pMB->quant,  
                                                         pParam, pMBs, current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB,  
                                                         &Data);  
   
1998                  }                  }
1999                                    sSAD += pMB->sad16;
2000          }          }
         free(qimage);  
2001  }  }
2002            }
2003            sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);
2004            if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS ) return I_VOP;
2005            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2006            emms();
2007            return B_VOP;
2008    
2009  static __inline int  }
 MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pCur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 SearchData * const Data)  
 {  
   
         int i, mask;  
         VECTOR pmv[3];  
   
         *(Data->iMinSAD) = MV_MAX_ERROR;  
         Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, pParam->m_quarterpel);  
   
         Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;  
         Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;  
   
         CheckCandidate = CheckCandidate16no4vI;  
   
         pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);  
         pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);  
         pmv[0].x = EVEN(Data->predMV.x);  
         pmv[0].y = EVEN(Data->predMV.y);  
         pmv[2].x = pmv[2].y = 0;  
   
         CheckCandidate16no4vI(pmv[0].x, pmv[0].y, 255, &i, Data);  
         if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))  
                 CheckCandidate16no4vI(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);  
         if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))  
                 CheckCandidate16no4vI(0, 0, mask, &i, Data);  
2010    
2011          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);  static void
2012    CheckGMC(int x, int y, const int dir, int * iDirection,
2013                    const MACROBLOCK * const pMBs, uint32_t * bestcount, VECTOR * GMC,
2014                    const MBParam * const pParam)
2015    {
2016            uint32_t mx, my, a, count = 0;
2017    
2018          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1]          for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2019                          = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = *Data->currentMV; // all, for future get_pmv()                  for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2020                            VECTOR mv;
2021                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2022                            if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED) continue;
2023                            mv = pMB->mvs[0];
2024                            a = ABS(mv.x - x) + ABS(mv.y - y);
2025                            if (a < 6) count += 6 - a;
2026                    }
2027    
2028          return *(Data->iMinSAD);          if (count > *bestcount) {
2029                    *bestcount = count;
2030                    *iDirection = dir;
2031                    GMC->x = x; GMC->y = y;
2032            }
2033  }  }
2034    
 #define INTRA_THRESH    1350  
 #define INTER_THRESH    900  
2035    
2036  int  static VECTOR
2037  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs, const MBParam * const pParam, const uint32_t iFcode)
                         const IMAGE * const pCurrent,  
                         MBParam * const pParam,  
                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                         const uint32_t iFcode)  
2038  {  {
         uint32_t x, y, intra = 0;  
         int sSAD = 0;  
   
         VECTOR currentMV;  
         int32_t iMinSAD;  
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = &currentMV;  
         Data.iMinSAD = &iMinSAD;  
         Data.iFcode = iFcode;  
         Data.iQuant = 2;  
2039    
2040          if (sadInit) (*sadInit) ();          uint32_t count, bestcount = 0;
2041            int x, y;
2042            VECTOR gmc = {0,0};
2043            int step, min_x, max_x, min_y, max_y;
2044            uint32_t mx, my;
2045            int iDirection, bDirection;
2046    
2047          for (y = 0; y < pParam->mb_height-1; y++) {          min_x = min_y = -32<<iFcode;
2048                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {          max_x = max_y = 32<<iFcode;
                         int sad, dev;  
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
2049    
2050                          sad = MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y,  //step1: let's find a rough camera panning
2051                                                                  pParam, pMBs, pMB, &Data);          for (step = 32; step >= 2; step /= 2) {
2052                    bestcount = 0;
2053                    for (y = min_y; y <= max_y; y += step)
2054                            for (x = min_x ; x <= max_x; x += step) {
2055                                    count = 0;
2056                                    //for all macroblocks
2057                                    for (my = 1; my < pParam->mb_height-1; my++)
2058                                            for (mx = 1; mx < pParam->mb_width-1; mx++) {
2059                                                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mx + my * pParam->mb_width];
2060                                                    VECTOR mv;
2061    
2062                          if ( x != 0 && y != 0 && x != pParam->mb_width-1 ) { //no edge macroblocks, they just don't work                                                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2063                                  if (sad > INTRA_THRESH) {                                                          continue;
                                         dev = dev16(pCurrent->y + (x + y * pParam->edged_width) * 16,  
                                                                   pParam->edged_width);  
                                         if (dev + INTRA_THRESH < sad) intra++;  
                                         if (intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return 2;  // I frame  
                                 }  
                                 sSAD += sad;  
                         }  
2064    
2065                                                    mv = pMB->mvs[0];
2066                                                    if ( ABS(mv.x - x) <= step && ABS(mv.y - y) <= step )   /* GMC translation is always halfpel-res */
2067                                                            count++;
2068                  }                  }
2069                                    if (count >= bestcount) { bestcount = count; gmc.x = x; gmc.y = y; }
2070          }          }
2071          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);                  min_x = gmc.x - step;
2072          if (sSAD > INTER_THRESH ) return 1; //P frame                  max_x = gmc.x + step;
2073          emms();                  min_y = gmc.y - step;
2074          return 0; // B frame                  max_y = gmc.y + step;
2075    
2076  }  }
2077    
2078  int          if (bestcount < (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/10)
2079  FindFcode(      const MBParam * const pParam,                  gmc.x = gmc.y = 0; //no camara pan, no GMC
                         const FRAMEINFO * const current)  
 {  
         uint32_t x, y;  
         int max = 0, min = 0, i;  
2080    
2081          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y++) {  // step2: let's refine camera panning using gradiend-descent approach.
2082                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x++) {  // TODO: more warping points may be evaluated here (like in interpolate mode search - two vectors in one diamond)
2083            bestcount = 0;
2084            CheckGMC(gmc.x, gmc.y, 255, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2085            do {
2086                    x = gmc.x; y = gmc.y;
2087                    bDirection = iDirection; iDirection = 0;
2088                    if (bDirection & 1) CheckGMC(x - 1, y, 1+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2089                    if (bDirection & 2) CheckGMC(x + 1, y, 2+4+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2090                    if (bDirection & 4) CheckGMC(x, y - 1, 1+2+4, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2091                    if (bDirection & 8) CheckGMC(x, y + 1, 1+2+8, &iDirection, pMBs, &bestcount, &gmc, pParam);
2092    
2093                          MACROBLOCK *pMB = &current->mbs[x + y * pParam->mb_width];          } while (iDirection);
                         for(i = 0; i < (pMB->mode == MODE_INTER4V ? 4:1); i++) {  
                                 if (pMB->mvs[i].x > max) max = pMB->mvs[i].x;  
                                 if (pMB->mvs[i].y > max) max = pMB->mvs[i].y;  
2094    
2095                                  if (pMB->mvs[i].x < min) min = pMB->mvs[i].x;          if (pParam->m_quarterpel) {
2096                                  if (pMB->mvs[i].y < min) min = pMB->mvs[i].y;                  gmc.x *= 2;
2097                          }                  gmc.y *= 2;     /* we store the halfpel value as pseudo-qpel to make comparison easier */
                 }  
2098          }          }
2099    
2100          min = -min;          return gmc;
         max += 1;  
         if (min > max) max = min;  
   
         for (i = 1; (max > 32 << (i - 1)); i++);  
         return i;  
2101  }  }

Legend:
Removed from v.594  
changed lines
  Added in v.743

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