[svn] / branches / dev-api-4 / xvidcore / src / motion / motion_est.c Repository:
ViewVC logotype

Diff of /branches/dev-api-4/xvidcore/src/motion/motion_est.c

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

trunk/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 232, Fri Jun 21 16:12:48 2002 UTC branches/dev-api-4/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 1135, Fri Aug 29 13:47:21 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /*****************************************************************************
2   *   *
3   *  Modifications:   *  XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4     *  - Motion Estimation related code  -
5   *   *
6   *      01.05.2002      updated MotionEstimationBVOP   *  Copyright(C) 2002 Christoph Lampert <gruel@web.de>
7   *      25.04.2002 partial prevMB conversion   *               2002 Michael Militzer <michael@xvid.org>
8   *  22.04.2002 remove some compile warning by chenm001 <chenm001@163.com>   *               2002-2003 Radoslaw Czyz <xvid@syskin.cjb.net>
  *  14.04.2002 added MotionEstimationBVOP()  
  *  02.04.2002 add EPZS(^2) as ME algorithm, use PMV_USESQUARES to choose between  
  *             EPZS and EPZS^2  
  *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop  
  *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points  
  *  07.01.2002 uv-block-based interpolation  
  *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)  
  *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)  
  *             removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5  
  *             added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement  
  *             filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%  
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *  30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *  22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *  19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *  16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
9   *   *
10   *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>   *  This program is free software ; you can redistribute it and/or modify
11     *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
12     *  the Free Software Foundation ; either version 2 of the License, or
13     *  (at your option) any later version.
14   *   *
15   **************************************************************************/   *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
16     *  but WITHOUT ANY WARRANTY ; without even the implied warranty of
17     *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18     *  GNU General Public License for more details.
19     *
20     *  You should have received a copy of the GNU General Public License
21     *  along with this program ; if not, write to the Free Software
22     *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
23     *
24     * $Id: motion_est.c,v 1.58.2.32 2003-08-29 13:47:21 syskin Exp $
25     *
26     ****************************************************************************/
27    
28  #include <assert.h>  #include <assert.h>
29  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
30  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
31    #include <string.h>     /* memcpy */
32    #include <math.h>       /* lrint */
33    
34  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
35  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
36  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
37  #include "../global.h"  #include "../global.h"
38  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
39    #include "../image/interpolate8x8.h"
40    #include "motion_est.h"
41  #include "motion.h"  #include "motion.h"
42  #include "sad.h"  #include "sad.h"
43    #include "gmc.h"
44    #include "../utils/emms.h"
45    #include "../dct/fdct.h"
46    
47    /*****************************************************************************
48     * Modified rounding tables -- declared in motion.h
49     * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
50     ****************************************************************************/
51    
52    const uint32_t roundtab[16] =
53    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 };
54    
55    /* K = 4 */
56    const uint32_t roundtab_76[16] =
57    { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 };
58    
59    /* K = 2 */
60    const uint32_t roundtab_78[8] =
61    { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1  };
62    
63    /* K = 1 */
64    const uint32_t roundtab_79[4] =
65    { 0, 1, 0, 0 };
66    
67    #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
68    #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
69    #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
70    #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
71    
72    #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
73    CheckCandidate((X),(Y), data, (D) ); }
74    
75    
76    /*****************************************************************************
77     * Code
78     ****************************************************************************/
79    
80  // very large value  static __inline uint32_t
81  #define MV_MAX_ERROR    (4096 * 256)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
82    {
83            int bits;
84            const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
85    
86  // stop search if sdelta < THRESHOLD          x <<= qpel;
87  #define MV16_THRESHOLD  192          y <<= qpel;
88  #define MV8_THRESHOLD   56          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
89    
90            x -= pred.x;
91            bits = (x != 0 ? iFcode:0);
92            x = abs(x);
93            x += q;
94            x >>= (iFcode - 1);
95            bits += mvtab[x];
96    
97            y -= pred.y;
98            bits += (y != 0 ? iFcode:0);
99            y = abs(y);
100            y += q;
101            y >>= (iFcode - 1);
102            bits += mvtab[y];
103    
104            return bits;
105    }
106    
107    static int32_t ChromaSAD2(const int fx, const int fy, const int bx, const int by,
108                                                            const SearchData * const data)
109    {
110            int sad;
111            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
112            uint8_t *f_refu, *f_refv, *b_refu, *b_refv;
113    
114            const INTERPOLATE8X8_PTR interpolate8x8_halfpel[] = {
115                    NULL,
116                    interpolate8x8_halfpel_v,
117                    interpolate8x8_halfpel_h,
118                    interpolate8x8_halfpel_hv
119            };
120    
121  #define NEIGH_MOVE_THRESH 0          int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
122  // how much a block's MV must differ from his neighbour          int filter = ((fx & 1) << 1) | (fy & 1);
 // to be search for INTER4V. The more, the faster...  
123    
124  /* sad16(0,0) bias; mpeg4 spec suggests nb/2+1 */          if (filter != 0) {
125  /* nb  = vop pixels * 2^(bpp-8) */                  f_refu = data->RefQ;
126  #define MV16_00_BIAS    (128+1)                  f_refv = data->RefQ + 8;
127  #define MV8_00_BIAS     (0)                  interpolate8x8_halfpel[filter](f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
128                    interpolate8x8_halfpel[filter](f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
129            } else {
130                    f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
131                    f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
132            }
133    
134  /* INTER bias for INTER/INTRA decision; mpeg4 spec suggests 2*nb */          offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
135  #define MV16_INTER_BIAS 512          filter = ((bx & 1) << 1) | (by & 1);
136    
137  /* Parameters which control inter/inter4v decision */          if (filter != 0) {
138  #define IMV16X16                        5                  b_refu = data->RefQ + 16;
139                    b_refv = data->RefQ + 24;
140                    interpolate8x8_halfpel[filter](b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
141                    interpolate8x8_halfpel[filter](b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
142            } else {
143                    b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
144                    b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
145            }
146    
147  /* vector map (vlc delta size) smoother parameters */          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
148  #define NEIGH_TEND_16X16        2          sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
 #define NEIGH_TEND_8X8          2  
149    
150  // fast ((A)/2)*2          return sad;
151  #define EVEN(A)         (((A)<0?(A)+1:(A)) & ~1)  }
152    
153  #define MVzero(A) ( ((A).x)==(0) && ((A).y)==(0) )  static int32_t
154  #define MVequal(A,B) ( ((A).x)==((B).x) && ((A).y)==((B).y) )  ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
155    {
156            int sad;
157            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
158            int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
159            int next = 1;
160    
161  int32_t PMVfastSearch16(const uint8_t * const pRef,          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; /* it has been checked recently */
162                                                  const uint8_t * const pRefH,          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; /* backup */
                                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                                 const IMAGE * const pCur,  
                                                 const int x,  
                                                 const int y,  
                                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                                 const uint32_t iQuant,  
                                                 const uint32_t iFcode,  
                                                 const MBParam * const pParam,  
                                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                                 const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                                 VECTOR * const currMV,  
                                                 VECTOR * const currPMV);  
163    
164  int32_t EPZSSearch16(const uint8_t * const pRef,          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
165                                           const uint8_t * const pRefH,                  case 0:
166                                           const uint8_t * const pRefV,                          sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
167                                           const uint8_t * const pRefHV,                          sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
168                                           const IMAGE * const pCur,                          break;
169                                           const int x,                  case 1:
170                                           const int y,                          next = stride;
171                                           const uint32_t MotionFlags,                  case 2:
172                                           const uint32_t iQuant,                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + next, stride);
173                                           const uint32_t iFcode,                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + next, stride);
174                                           const MBParam * const pParam,                          break;
175                                           const MACROBLOCK * const pMBs,                  default:
176                                           const MACROBLOCK * const prevMBs,                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
177                                           VECTOR * const currMV,                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
                                          VECTOR * const currPMV);  
178    
179                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
180                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
181                            break;
182            }
183            data->temp[7] = sad; /* backup, part 2 */
184            return sad;
185    }
186    
187  int32_t PMVfastSearch8(const uint8_t * const pRef,  static __inline const uint8_t *
188                                             const uint8_t * const pRefH,  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
189                                             const uint8_t * const pRefV,  {
190                                             const uint8_t * const pRefHV,          /* dir : 0 = forward, 1 = backward */
191                                             const IMAGE * const pCur,          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
192                                             const int x,          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
193                                             const int y,          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
194                                             const int start_x,          return direction[picture] + offset;
195                                             const int start_y,  }
                                            const uint32_t MotionFlags,  
                                            const uint32_t iQuant,  
                                            const uint32_t iFcode,  
                                            const MBParam * const pParam,  
                                            const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                            const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            VECTOR * const currPMV);  
196    
197  int32_t EPZSSearch8(const uint8_t * const pRef,  /* this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate */
198                                          const uint8_t * const pRefH,  static __inline const uint8_t *
199                                          const uint8_t * const pRefV,  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
200                                          const uint8_t * const pRefHV,  {
201                                          const IMAGE * const pCur,          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
202                                          const int x,          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
203                                          const int y,          return data->RefP[picture] + offset;
204                                          const int start_x,  }
                                         const int start_y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const uint32_t iQuant,  
                                         const uint32_t iFcode,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
205    
206    static uint8_t *
207    Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
208    {
209            /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */
210            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
211            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
212            const uint32_t rounding = data->rounding;
213            const int halfpel_x = x/2;
214            const int halfpel_y = y/2;
215            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
216    
217  typedef int32_t(MainSearch16Func) (const uint8_t * const pRef,          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
218                                                                     const uint8_t * const pRefH,          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
219                                                                     const uint8_t * const pRefV,          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
220                                                                     const uint8_t * const pRefHV,          case 3: /* x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and */
221                                                                     const uint8_t * const cur,                          /* bottom left/right) during qpel refinement */
222                                                                     const int x,                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
223                                                                     const int y,                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
224                                                                     int32_t startx,                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
225                                                                     int32_t starty,                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
226                                                                     int32_t iMinSAD,                  ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
227                                                                     VECTOR * const currMV,                  ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
228                                                                     const VECTOR * const pmv,                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
229                                                                     const int32_t min_dx,                  break;
                                                                    const int32_t max_dx,  
                                                                    const int32_t min_dy,  
                                                                    const int32_t max_dy,  
                                                                    const int32_t iEdgedWidth,  
                                                                    const int32_t iDiamondSize,  
                                                                    const int32_t iFcode,  
                                                                    const int32_t iQuant,  
                                                                    int iFound);  
230    
231  typedef MainSearch16Func *MainSearch16FuncPtr;          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */
232                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
233                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
234                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
235                    break;
236    
237            case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */
238                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
239                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
240                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
241                    break;
242    
243  typedef int32_t(MainSearch8Func) (const uint8_t * const pRef,          default: /* pure halfpel position */
244                                                                    const uint8_t * const pRefH,                  return (uint8_t *) ref1;
                                                                   const uint8_t * const pRefV,  
                                                                   const uint8_t * const pRefHV,  
                                                                   const uint8_t * const cur,  
                                                                   const int x,  
                                                                   const int y,  
                                                                   int32_t startx,  
                                                                   int32_t starty,  
                                                                   int32_t iMinSAD,  
                                                                   VECTOR * const currMV,  
                                                                   const VECTOR * const pmv,  
                                                                   const int32_t min_dx,  
                                                                   const int32_t max_dx,  
                                                                   const int32_t min_dy,  
                                                                   const int32_t max_dy,  
                                                                   const int32_t iEdgedWidth,  
                                                                   const int32_t iDiamondSize,  
                                                                   const int32_t iFcode,  
                                                                   const int32_t iQuant,  
                                                                   int iFound);  
   
 typedef MainSearch8Func *MainSearch8FuncPtr;  
   
 static int32_t lambda_vec16[32] =       /* rounded values for lambda param for weight of motion bits as in modified H.26L */  
 { 0, (int) (1.00235 + 0.5), (int) (1.15582 + 0.5), (int) (1.31976 + 0.5),  
                 (int) (1.49591 + 0.5), (int) (1.68601 + 0.5),  
         (int) (1.89187 + 0.5), (int) (2.11542 + 0.5), (int) (2.35878 + 0.5),  
                 (int) (2.62429 + 0.5), (int) (2.91455 + 0.5),  
         (int) (3.23253 + 0.5), (int) (3.58158 + 0.5), (int) (3.96555 + 0.5),  
                 (int) (4.38887 + 0.5), (int) (4.85673 + 0.5),  
         (int) (5.37519 + 0.5), (int) (5.95144 + 0.5), (int) (6.59408 + 0.5),  
                 (int) (7.31349 + 0.5), (int) (8.12242 + 0.5),  
         (int) (9.03669 + 0.5), (int) (10.0763 + 0.5), (int) (11.2669 + 0.5),  
                 (int) (12.6426 + 0.5), (int) (14.2493 + 0.5),  
         (int) (16.1512 + 0.5), (int) (18.442 + 0.5), (int) (21.2656 + 0.5),  
                 (int) (24.8580 + 0.5), (int) (29.6436 + 0.5),  
         (int) (36.4949 + 0.5)  
 };  
245    
246  static int32_t *lambda_vec8 = lambda_vec16;     /* same table for INTER and INTER4V for now */          }
247            return Reference;
248    }
249    
250    static uint8_t *
251    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
252    {
253            /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */
254            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
255            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
256            const uint32_t rounding = data->rounding;
257            const int halfpel_x = x/2;
258            const int halfpel_y = y/2;
259            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
260    
261            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
262            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
263            case 3:
264                    /*
265                     * x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
266                     * bottom left/right) during qpel refinement
267                     */
268                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
269                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
270                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
271                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
272                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
273                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
274                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
275                    break;
276    
277  // mv.length table          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */
278  static const uint32_t mvtab[33] = {                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
279          1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7,                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
280          9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10,                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
281          10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
282          10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
283  };                  break;
284    
285            case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */
286                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
287                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
288                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
289                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
290                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
291                    break;
292    
 static __inline uint32_t  
 mv_bits(int32_t component,  
                 const uint32_t iFcode)  
 {  
         if (component == 0)  
                 return 1;  
293    
294          if (component < 0)          default: /* pure halfpel position */
295                  component = -component;                  return (uint8_t *) ref1;
296            }
297            return Reference;
298    }
299    
300    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
301    
302    static void
303    CheckCandidate16(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
304    {
305            int xc, yc;
306            const uint8_t * Reference;
307            VECTOR * current;
308            int32_t sad; uint32_t t;
309    
310          if (iFcode == 1) {          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
311                  if (component > 32)                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                         component = 32;  
312    
313                  return mvtab[component] + 1;          if (!data->qpel_precision) {
314                    Reference = GetReference(x, y, data);
315                    current = data->currentMV;
316                    xc = x; yc = y;
317            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
318                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
319                    xc = x/2; yc = y/2; /* for chroma sad */
320                    current = data->currentQMV;
321          }          }
322    
323          component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
324          component >>= (iFcode - 1);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
325    
326            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
327            data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
328    
329          if (component > 32)          if (data->chroma && sad < data->iMinSAD[0])
330                  component = 32;                  sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
331                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
332    
333          return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
334                    data->iMinSAD[0] = sad;
335                    current[0].x = x; current[0].y = y;
336                    *data->dir = Direction;
337  }  }
338    
339            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
340                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
341            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
342                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
343            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
344                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
345            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
346                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
347    }
348    
349  static __inline uint32_t  static void
350  calc_delta_16(const int32_t dx,  CheckCandidate8(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
                           const int32_t dy,  
                           const uint32_t iFcode,  
                           const uint32_t iQuant)  
351  {  {
352          return NEIGH_TEND_16X16 * lambda_vec16[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +          int32_t sad; uint32_t t;
353                                                                                                            mv_bits(dy, iFcode));          const uint8_t * Reference;
354            VECTOR * current;
355    
356            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
357                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
358    
359            if (!data->qpel_precision) {
360                    Reference = GetReference(x, y, data);
361                    current = data->currentMV;
362            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
363                    Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
364                    current = data->currentQMV;
365  }  }
366    
367  static __inline uint32_t          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
368  calc_delta_8(const int32_t dx,          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
369                           const int32_t dy,  
370                           const uint32_t iFcode,          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
371                           const uint32_t iQuant)  
372  {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
373          return NEIGH_TEND_8X8 * lambda_vec8[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +                  *(data->iMinSAD) = sad;
374                                                                                                     mv_bits(dy, iFcode));                  current->x = x; current->y = y;
375                    *data->dir = Direction;
376            }
377  }  }
378    
379    static void
380    CheckCandidate32(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
381    {
382            uint32_t t;
383            const uint8_t * Reference;
384            int sad;
385    
386            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || /* non-zero even value */
387                    (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
388                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
389    
390            Reference = GetReference(x, y, data);
391            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
392    
393            sad = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
394    
395  #ifndef SEARCH16          sad += (data->lambda16 * t * sad) >> 10;
396  #define SEARCH16        PMVfastSearch16          data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
 //#define SEARCH16  FullSearch16  
 //#define SEARCH16  EPZSSearch16  
 #endif  
397    
398  #ifndef SEARCH8          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
399  #define SEARCH8         PMVfastSearch8                  data->iMinSAD[0] = sad;
400  //#define SEARCH8   EPZSSearch8                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
401  #endif                  *data->dir = Direction;
402            }
403    
404  bool          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
405  MotionEstimation(MBParam * const pParam,                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
406                                   FRAMEINFO * const current,          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
407                                   FRAMEINFO * const reference,                  data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
408                                   const IMAGE * const pRefH,          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
409                                   const IMAGE * const pRefV,                  data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
410                                   const IMAGE * const pRefHV,          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
411                                   const uint32_t iLimit)                  data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
412  {  }
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  
         MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;  
         MACROBLOCK *const prevMBs = reference->mbs;  
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
413    
414          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };  static void
415    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
416    {
417            int32_t sad, xc, yc;
418            const uint8_t * Reference;
419            uint32_t t;
420            VECTOR * current;
421    
422          int32_t x, y;          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
423          int32_t iIntra = 0;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
         VECTOR pmv;  
   
         if (sadInit)  
                 (*sadInit) ();  
   
         for (y = 0; y < iHcount; y++)  
                 for (x = 0; x < iWcount; x++) {  
                         MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[x + y * iWcount];  
   
                         pMB->sad16 =  
                                 SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,  
                                                  y, current->motion_flags, current->quant,  
                                                  current->fcode, pParam, pMBs, prevMBs, &pMB->mv16,  
                                                  &pMB->pmvs[0]);  
424    
425                          if (0 < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; /* non-zero even value */
                                 int32_t deviation;  
426    
427                                  deviation =          if (data->qpel_precision) { /* x and y are in 1/4 precision */
428                                          dev16(pCurrent->y + x * 16 + y * 16 * pParam->edged_width,                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
429                                                    pParam->edged_width);                  current = data->currentQMV;
430                    xc = x/2; yc = y/2;
431            } else {
432                    Reference = GetReference(x, y, data);
433                    current = data->currentMV;
434                    xc = x; yc = y;
435            }
436            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
437                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
438    
439                                  if (deviation < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
440                                          pMB->mode = MODE_INTRA;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
                                         pMB->mv16 = pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =  
                                                 pMB->mvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =  
                                                 pMB->sad8[3] = 0;  
441    
442                                          iIntra++;          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
443                                          if (iIntra >= iLimit)                  sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
444                                                  return 1;                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
445    
446                                          continue;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
447                    *(data->iMinSAD) = sad;
448                    current->x = x; current->y = y;
449                    *data->dir = Direction;
450                                  }                                  }
451                          }                          }
452    
453                          pmv = pMB->pmvs[0];  static void
454                          if (current->global_flags & XVID_INTER4V)  CheckCandidate16I(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
455                                  if ((!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING) ||  {
456                                           pMB->dquant == NO_CHANGE)) {          int sad;
457                                          int32_t sad8 = IMV16X16 * current->quant;  //      int xc, yc;
458            const uint8_t * Reference;
459                                          if (sad8 < pMB->sad16)  //      VECTOR * current;
460    
461                                                  sad8 += pMB->sad8[0] =          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
462                                                          SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
463                                                                          pCurrent, 2 * x, 2 * y, pMB->mv16.x,  
464                                                                          pMB->mv16.y, current->motion_flags,          Reference = GetReference(x, y, data);
465                                                                          current->quant, current->fcode, pParam,  //      xc = x; yc = y;
466                                                                          pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[0],  
467                                                                          &pMB->pmvs[0]);          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
468    //      sad += d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 0);
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
                                                 sad8 += pMB->sad8[1] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x + 1, 2 * y, pMB->mv16.x,  
                                                                         pMB->mv16.y, current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[1],  
                                                                         &pMB->pmvs[1]);  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
                                                 sad8 += pMB->sad8[2] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x, 2 * y + 1, pMB->mv16.x,  
                                                                         pMB->mv16.y, current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[2],  
                                                                         &pMB->pmvs[2]);  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16)  
                                                 sad8 += pMB->sad8[3] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x + 1, 2 * y + 1,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y,  
                                                                         current->motion_flags, current->quant,  
                                                                         current->fcode, pParam, pMBs, prevMBs,  
                                                                         &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);  
469    
470                                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V  /*      if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
471                                             mpeg4:   if (sad8 < pMB->sad16 - nb/2+1) use_inter4v                                                                                  (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
472                                           */                                           */
473    
474                                          if (sad8 < pMB->sad16) {          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
475                                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  data->iMinSAD[0] = sad;
476                                                  pMB->sad8[0] *= 4;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
477                                                  pMB->sad8[1] *= 4;                  *data->dir = Direction;
                                                 pMB->sad8[2] *= 4;  
                                                 pMB->sad8[3] *= 4;  
                                                 continue;  
478                                          }                                          }
   
479                                  }                                  }
480    
481                          pMB->mode = MODE_INTER;  static void
482                          pMB->pmvs[0] = pmv;     /* pMB->pmvs[1] = pMB->pmvs[2] = pMB->pmvs[3]  are not needed for INTER */  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
483                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mv16;  {
484                          pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =          /* maximum speed - for P/B/I decision */
485                                  pMB->sad16;          int32_t sad;
486    
487            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
488                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
489    
490            sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + x + y*((int)data->iEdgedWidth),
491                                            data->iEdgedWidth, data->temp);
492    
493            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
494                    *(data->iMinSAD) = sad;
495                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
496                    *data->dir = Direction;
497                  }                  }
498          return 0;          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
499  }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
500            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
501                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
502            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
503                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
504            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
505                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
506    
 #define CHECK_MV16_ZERO {\  
   if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  
     && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \  
     iSAD += calc_delta_16(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV8_ZERO {\  
   iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \  
   iSAD += calc_delta_8(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
   if (iSAD < iMinSAD) \  
   { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
507  }  }
508    
509  /* too slow and not fully functional at the moment */  static void
510  /*  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const SearchData * const data, const int Direction)
 int32_t ZeroSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const uint32_t iQuant,  
                                         const uint32_t iFcode,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
511  {  {
512          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
513          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          uint32_t t;
514          int32_t iSAD;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
515          int32_t pred_x,pred_y;          VECTOR *current;
   
         get_pmv(pMBs, x, y, pParam->mb_width, 0, &pred_x, &pred_y);  
   
         iSAD = sad16( cur,  
                 get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),  
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         if (iSAD <= iQuant * 96)  
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
         currMV->x = 0;  
         currMV->y = 0;  
         currPMV->x = -pred_x;  
         currPMV->y = -pred_y;  
516    
517          return iSAD;          if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
518                    (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
519                    return;
520    
521            if (!data->qpel_precision) {
522                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
523                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
524                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
525                    current = data->currentMV;
526                    xcf = xf; ycf = yf;
527                    xcb = xb; ycb = yb;
528            } else {
529                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
530                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
531                    current = data->currentQMV;
532                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
533                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
534                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
535            }
536    
537            t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
538                     + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
539    
540            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
541            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
542    
543            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
544                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
545                                                            (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
546                                                            (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
547                                                            (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
548    
549            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
550                    *(data->iMinSAD) = sad;
551                    current->x = xf; current->y = yf;
552                    *data->dir = Direction;
553            }
554  }  }
 */  
555    
556  int32_t  static void
557  Diamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
558                                           const uint8_t * const pRefH,  {
559                                           const uint8_t * const pRefV,          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
560                                           const uint8_t * const pRefHV,          uint32_t k;
561                                           const uint8_t * const cur,          const uint8_t *ReferenceF;
562                                           const int x,          const uint8_t *ReferenceB;
563                                           const int y,          VECTOR mvs, b_mvs;
564                                           int32_t startx,  
565                                           int32_t starty,          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
566                                           int32_t iMinSAD,  
567                                           VECTOR * const currMV,          for (k = 0; k < 4; k++) {
568                                           const VECTOR * const pmv,                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
569                                           const int32_t min_dx,                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
570                                           const int32_t max_dx,                          data->directmvB[k].x
571                                           const int32_t min_dy,                          : mvs.x - data->referencemv[k].x);
572                                           const int32_t max_dy,  
573                                           const int32_t iEdgedWidth,                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
574                                           const int32_t iDiamondSize,                  b_mvs.y = ((y == 0) ?
575                                           const int32_t iFcode,                          data->directmvB[k].y
576                                           const int32_t iQuant,                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
577                                           int iFound)  
578  {                  if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
579  /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */                          (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
580                            (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
581          int32_t iDirection = 0;                          (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )
582          int32_t iSAD;                          return;
583          VECTOR backupMV;  
584                    if (data->qpel) {
585          backupMV.x = startx;                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
586          backupMV.y = starty;                          xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
   
                         if (iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                         if (iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 2);  
                         if (iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
587          } else {          } else {
588                  currMV->x = startx;                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
589                  currMV->y = starty;                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
590                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; /* we move to qpel precision anyway */
591                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
592          }          }
593          return iMinSAD;  
594                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
595                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
596    
597                    sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
598                                                    ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
599                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
600  }  }
601    
602  int32_t          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
 Square16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x,  
                                         const int y,  
                                         int32_t startx,  
                                         int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a square search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full square pattern, and new parts for all following diamonds */  
   
 /*   new direction are extra, so 1-4 is normal diamond  
       537  
       1*2  
       648  
 */  
603    
604          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
605          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);                  sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
606          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);                                                          (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
607          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);                                                          (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
608                                                            (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
   
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
609    
610                          switch (iDirection) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
611                          case 1:                  *(data->iMinSAD) = sad;
612                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
613                                                                                     backupMV.y, 1);                  *data->dir = Direction;
614                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,          }
615                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);  }
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
                         case 2:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
616    
617                          case 3:  static void
618                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
619                                                                                   4);  {
620                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
621                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);          const uint8_t *ReferenceF;
622                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,          const uint8_t *ReferenceB;
623                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 8);          VECTOR mvs, b_mvs;
                                 break;  
624    
625                          case 4:          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 break;  
   
                         case 5:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
   
                         case 6:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
626    
627                                  break;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
628            b_mvs.x = ((x == 0) ?
629                    data->directmvB[0].x
630                    : mvs.x - data->referencemv[0].x);
631    
632                          case 7:          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
633                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          b_mvs.y = ((y == 0) ?
634                                                                                     backupMV.y, 1);                  data->directmvB[0].y
635                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
636    
637                          case 8:          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)
638                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                  || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)
639                                                                                   2);                  || (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx)
640                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  || (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
641                                                                                   4);  
642                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,          if (data->qpel) {
643                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
644                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
645                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
646                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         default:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         }  
647          } else {          } else {
648                  currMV->x = startx;                  xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
649                  currMV->y = starty;                  xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
650          }                  ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
651          return iMinSAD;                  ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
652  }  }
653    
654            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
655            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
656    
657  int32_t          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
658  Full16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
659                                    const uint8_t * const pRefH,                                                          (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
660                                    const uint8_t * const pRefV,                                                          (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
661                                    const uint8_t * const pRefHV,                                                          (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
                                   const uint8_t * const cur,  
                                   const int x,  
                                   const int y,  
                                   int32_t startx,  
                                   int32_t starty,  
                                   int32_t iMinSAD,  
                                   VECTOR * const currMV,  
                                   const VECTOR * const pmv,  
                                   const int32_t min_dx,  
                                   const int32_t max_dx,  
                                   const int32_t min_dy,  
                                   const int32_t max_dy,  
                                   const int32_t iEdgedWidth,  
                                   const int32_t iDiamondSize,  
                                   const int32_t iFcode,  
                                   const int32_t iQuant,  
                                   int iFound)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx, dy;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx, dy);  
662    
663          return iMinSAD;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
664                    *(data->iMinSAD) = sad;
665                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
666                    *data->dir = Direction;
667            }
668  }  }
669    
670  int32_t  
671  AdvDiamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  static void
672                                                  const uint8_t * const pRefH,  CheckCandidateRD16(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
                                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                                 const uint8_t * const cur,  
                                                 const int x,  
                                                 const int y,  
                                                 int32_t startx,  
                                                 int32_t starty,  
                                                 int32_t iMinSAD,  
                                                 VECTOR * const currMV,  
                                                 const VECTOR * const pmv,  
                                                 const int32_t min_dx,  
                                                 const int32_t max_dx,  
                                                 const int32_t min_dy,  
                                                 const int32_t max_dy,  
                                                 const int32_t iEdgedWidth,  
                                                 const int32_t iDiamondSize,  
                                                 const int32_t iFcode,  
                                                 const int32_t iQuant,  
                                                 int iDirection)  
673  {  {
674    
675          int32_t iSAD;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
676            int32_t rd = 0;
677            VECTOR * current;
678            const uint8_t * ptr;
679            int i, cbp = 0, t, xc, yc;
680    
681  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
682                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
683    
684          if (iDirection) {          if (!data->qpel_precision) {
685                  CHECK_MV16_CANDIDATE(startx - iDiamondSize, starty);                  ptr = GetReference(x, y, data);
686                  CHECK_MV16_CANDIDATE(startx + iDiamondSize, starty);                  current = data->currentMV;
687                  CHECK_MV16_CANDIDATE(startx, starty - iDiamondSize);                  xc = x; yc = y;
688                  CHECK_MV16_CANDIDATE(startx, starty + iDiamondSize);          } else { /* x and y are in 1/4 precision */
689          } else {                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
690                  int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;                  current = data->currentQMV;
691                    xc = x/2; yc = y/2;
692            }
693    
694                  do {          for(i = 0; i < 4; i++) {
695                          iDirection = 0;                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
696                          if (bDirection & 1)     //we only want to check left if we came from the right (our last motion was to the left, up-left or down-left)                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
697                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);                  rd += data->temp[i] = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, i);
698            }
699    
700                          if (bDirection & 2)          rd += t = BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
701    
702                          if (bDirection & 4)          if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
703                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~32) | (cbp&32); }
704            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
705                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~16) | (cbp&16); }
706            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
707                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~8) | (cbp&8); }
708            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
709                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~4) | (cbp&4); }
710    
711                          if (bDirection & 8)          rd += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);  
712    
713                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */          if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;
714    
715                          if (iDirection)         //checking if anything found          /* chroma */
716                          {          xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
717                                  bDirection = iDirection;          yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
718                                  iDirection = 0;  
719                                  startx = currMV->x;          /* chroma U */
720                                  starty = currMV->y;          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
721                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right          transfer_8to16subro(in, data->CurU, ptr, data->iEdgedWidth/2);
722                                  {          rd += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);
723                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);          if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;
724                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);  
725                                  } else                  // what remains here is up or down          /* chroma V */
726            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
727            transfer_8to16subro(in, data->CurV, ptr, data->iEdgedWidth/2);
728            rd += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
729    
730            rd += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
731    
732            if (rd < data->iMinSAD[0]) {
733                    data->iMinSAD[0] = rd;
734                    current[0].x = x; current[0].y = y;
735                    *data->dir = Direction;
736                    *data->cbp = cbp;
737            }
738    }
739    
740    static void
741    CheckCandidateRD8(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
742                                  {                                  {
743                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
744                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
745            int32_t rd;
746            VECTOR * current;
747            const uint8_t * ptr;
748            int cbp = 0;
749    
750            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
751                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
752    
753            if (!data->qpel_precision) {
754                    ptr = GetReference(x, y, data);
755                    current = data->currentMV;
756            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
757                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
758                    current = data->currentQMV;
759                                  }                                  }
760    
761                                  if (iDirection) {          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
762                                          bDirection += iDirection;          rd = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
763                                          startx = currMV->x;          rd += BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
764                                          starty = currMV->y;  
765            if (rd < data->iMinSAD[0]) {
766                    *data->cbp = cbp;
767                    data->iMinSAD[0] = rd;
768                    current[0].x = x; current[0].y = y;
769                    *data->dir = Direction;
770            }
771                                  }                                  }
772                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
773    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
774    
775    /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
776    
777    static void
778    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection, CheckFunc * const CheckCandidate)
779                          {                          {
780    
781    /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
782    
783            unsigned int * const iDirection = data->dir;
784    
785            for(;;) { /* forever */
786                    *iDirection = 0;
787                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
788                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
789                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
790                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
791    
792                    /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
793    
794                    if (*iDirection) {              /* if anything found */
795                            bDirection = *iDirection;
796                            *iDirection = 0;
797                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
798                            if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
799                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
800                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
801                            } else {                        /* what remains here is up or down */
802                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
803                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
804                            }
805    
806                            if (*iDirection) {
807                                    bDirection += *iDirection;
808                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
809                            }
810                    } else {                                /* about to quit, eh? not so fast.... */
811                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
812                                  case 2:                                  case 2:
813                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
814                                                                                           starty - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
815                                          break;                                          break;
816                                  case 1:                                  case 1:
817                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
818                                                                                           starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
819                                          break;                                          break;
820                                  case 2 + 4:                                  case 2 + 4:
821                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
822                                                                                           starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
823                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
824                                          break;                                          break;
825                                  case 4:                                  case 4:
826                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
827                                                                                           starty - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
828                                          break;                                          break;
829                                  case 8:                                  case 8:
830                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
831                                                                                           starty + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
832                                          break;                                          break;
833                                  case 1 + 4:                                  case 1 + 4:
834                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
835                                                                                           starty + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
836                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
837                                          break;                                          break;
838                                  case 2 + 8:                                  case 2 + 8:
839                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
840                                                                                           starty - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
841                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
842                                          break;                                          break;
843                                  case 1 + 8:                                  case 1 + 8:
844                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
845                                                                                           starty - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
846                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
847                                                                                           starty + iDiamondSize, 2 + 8);                                  break;
848                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                          default:                /* 1+2+4+8 == we didn't find anything at all */
849                                                                                           starty + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
850                                          break;                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
851                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
852                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
853                                          break;                                          break;
854                                  }                                  }
855                                  if (!iDirection)                          if (!*iDirection) break;                /* ok, the end. really */
856                                          break;          //ok, the end. really                          bDirection = *iDirection;
857                                  else {                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         bDirection = iDirection;  
                                         startx = currMV->x;  
                                         starty = currMV->y;  
                                 }  
                         }  
858                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
859          }          }
         return iMinSAD;  
860  }  }
861    
862  int32_t  static void
863  AdvDiamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection, CheckFunc * const CheckCandidate)
                                            const uint8_t * const pRefH,  
                                            const uint8_t * const pRefV,  
                                            const uint8_t * const pRefHV,  
                                            const uint8_t * const cur,  
                                            const int x,  
                                            const int y,  
                                            int32_t startx,  
                                            int32_t starty,  
                                            int32_t iMinSAD,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            const VECTOR * const pmv,  
                                            const int32_t min_dx,  
                                            const int32_t max_dx,  
                                            const int32_t min_dy,  
                                            const int32_t max_dy,  
                                            const int32_t iEdgedWidth,  
                                            const int32_t iDiamondSize,  
                                            const int32_t iFcode,  
                                            const int32_t iQuant,  
                                            int iDirection)  
864  {  {
865            unsigned int * const iDirection = data->dir;
866    
867            do {
868                    *iDirection = 0;
869                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
870                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
871                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
872                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
873                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
874                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
875                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
876                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
877    
878                    bDirection = *iDirection;
879                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
880            } while (*iDirection);
881    }
882    
883          int32_t iSAD;  static void
884    DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection, CheckFunc * const CheckCandidate)
885    {
886    
887  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
888    
889          if (iDirection) {          unsigned int * const iDirection = data->dir;
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx - iDiamondSize, starty);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx + iDiamondSize, starty);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx, starty - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(startx, starty + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
890    
891                  do {                  do {
892                          iDirection = 0;                  *iDirection = 0;
893                          if (bDirection & 1)     //we only want to check left if we came from the right (our last motion was to the left, up-left or down-left)                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
894                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
895                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
896                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
897    
898                          if (bDirection & 2)                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
899    
900                          if (bDirection & 4)                  if (*iDirection) {              /* checking if anything found */
901                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);                          bDirection = *iDirection;
902                            *iDirection = 0;
903                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
904                            if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
905                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
906                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
907                            } else {                        /* what remains here is up or down */
908                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
909                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
910                            }
911                            bDirection += *iDirection;
912                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
913                    }
914            }
915            while (*iDirection);
916    }
917    
918                          if (bDirection & 8)  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);  
919    
920                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */  static void
921    SubpelRefine(const SearchData * const data, CheckFunc * const CheckCandidate)
                         if (iDirection)         //checking if anything found  
922                          {                          {
923                                  bDirection = iDirection;  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
924                                  iDirection = 0;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
925                                  startx = currMV->x;  
926                                  starty = currMV->y;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
927                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
928            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
929            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
930            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
931            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
932            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
933            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
934    }
935    
936    static __inline int
937    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
938                                                            const int x, const int y,
939                                                            const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
940    
941                                  {                                  {
942                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);          int offset = (x + y*stride)*8;
943                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);          if(!rrv) {
944                                  } else                  // what remains here is up or down                  uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
945                                                    reference->u + offset, stride);
946                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
947                    sadC += sad8(current->v + offset,
948                                                    reference->v + offset, stride);
949                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
950                    return 1;
951    
952            } else {
953                    uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
954                                                    reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
955                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
956                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
957                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
958                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
959                    return 1;
960            }
961    }
962    
963    static __inline void
964    ZeroMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
965                                  {                                  {
966                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);          pMB->mode = MODE_INTER;
967                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
968            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
969            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
970                                  }                                  }
971    
972                                  if (iDirection) {  static __inline void
973                                          bDirection += iDirection;  ModeDecision(SearchData * const Data,
974                                          startx = currMV->x;                          MACROBLOCK * const pMB,
975                                          starty = currMV->y;                          const MACROBLOCK * const pMBs,
976                            const int x, const int y,
977                            const MBParam * const pParam,
978                            const uint32_t MotionFlags,
979                            const uint32_t VopFlags,
980                            const uint32_t VolFlags,
981                            const IMAGE * const pCurrent,
982                            const IMAGE * const pRef,
983                            const IMAGE * const vGMC,
984                            const int coding_type)
985    {
986            int mode = MODE_INTER;
987            int mcsel = 0;
988            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
989            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
990    
991            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
992    
993            pMB->mcsel = 0;
994    
995            if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
996                    int sad;
997                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
998                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
999                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1000                            mode = MODE_INTER;
1001                            sad = Data->iMinSAD[0];
1002                    } else {
1003                            mode = MODE_INTER4V;
1004                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1005                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1006                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1007                                  }                                  }
1008                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
1009                          {                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1010                                  switch (bDirection) {                  if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1011                                  case 2:                          if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1012                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                  if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1013                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);                                          mode = MODE_NOT_CODED;
1014                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                          sad = 0;
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 2 + 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         break;  
                                 case 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         break;  
                                 case 2 + 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                         starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
1015                                  }                                  }
1016                                  if (!(iDirection))  
1017                                          break;          //ok, the end. really                  /* mcsel */
1018                                  else {                  if (coding_type == S_VOP) {
1019                                          bDirection = iDirection;  
1020                                          startx = currMV->x;                          int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1021                                          starty = currMV->y;                                  vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1022    
1023                            if (Data->chroma) {
1024                                    iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1025                                    iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1026                                  }                                  }
1027    
1028                            if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1029                                    mode = MODE_INTER;
1030                                    mcsel = 1;
1031                                    sad = iSAD;
1032                          }                          }
1033    
1034                  }                  }
1035                  while (1);                              //forever  
1036                    /* intra decision */
1037    
1038                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1039                    if (y != 0)
1040                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1041                    if (x != 0)
1042                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1043    
1044                    if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1045                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1046    
1047                    if (InterBias < sad) {
1048                            int32_t deviation;
1049                            if (!Data->rrv)
1050                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1051                            else
1052                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1053                                                            dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1054                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1055                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1056    
1057                            if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1058          }          }
1059          return iMinSAD;  
1060                    pMB->cbp = 63;
1061                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1062    
1063            } else { /* Rate-Distortion */
1064    
1065                    int min_rd, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1066                    VECTOR backup[5], *v;
1067                    Data->iQuant = iQuant;
1068                    Data->cbp = c;
1069    
1070                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1071                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1072                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1073                            backup[i] = v[i];
1074  }  }
1075    
1076                    min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1077                    cbp = *Data->cbp;
1078    
1079  int32_t                  if (coding_type == S_VOP) {
1080  Full8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                          int gmc_rd;
1081                                   const uint8_t * const pRefH,                          *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1082                                   const uint8_t * const pRefV,                          gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1083                                   const uint8_t * const pRefHV,                          if (gmc_rd < min_rd) {
1084                                   const uint8_t * const cur,                                  mcsel = 1;
1085                                   const int x,                                  *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1086                                   const int y,                                  mode = MODE_INTER;
1087                                   int32_t startx,                                  cbp = *Data->cbp;
1088                                   int32_t starty,                          }
1089                                   int32_t iMinSAD,                  }
                                  VECTOR * const currMV,  
                                  const VECTOR * const pmv,  
                                  const int32_t min_dx,  
                                  const int32_t max_dx,  
                                  const int32_t min_dy,  
                                  const int32_t max_dy,  
                                  const int32_t iEdgedWidth,  
                                  const int32_t iDiamondSize,  
                                  const int32_t iFcode,  
                                  const int32_t iQuant,  
                                  int iFound)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx, dy;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV8_CANDIDATE(dx, dy);  
1090    
1091          return iMinSAD;                  if (inter4v) {
1092                            int v4_rd;
1093                            v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1094                            if (v4_rd < min_rd) {
1095                                    Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1096                                    mode = MODE_INTER4V;
1097                                    cbp = *Data->cbp;
1098                            }
1099  }  }
1100    
1101                    intra_rd = findRDintra(Data);
1102                    if (intra_rd < min_rd) {
1103                            *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1104                            mode = MODE_INTRA;
1105                    }
1106    
1107                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = 0;
1108                    pMB->cbp = cbp;
1109            }
1110    
1111  int32_t          if (Data->rrv) {
1112  Halfpel16_Refine(const uint8_t * const pRef,                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1113                                   const uint8_t * const pRefH,                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1114                                   const uint8_t * const pRefV,          }
1115                                   const uint8_t * const pRefHV,  
1116                                   const uint8_t * const cur,          if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
1117                                   const int x,                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1118                                   const int y,  
1119                                   VECTOR * const currMV,                  if(Data->qpel) {
1120                                   int32_t iMinSAD,                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1121                                   const VECTOR * const pmv,                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1122                                   const int32_t min_dx,                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1123                                   const int32_t max_dx,                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1124                                   const int32_t min_dy,                  } else {
1125                                   const int32_t max_dy,                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1126                                   const int32_t iFcode,                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1127                                   const int32_t iQuant,                  }
1128                                   const int32_t iEdgedWidth)  
1129  {          } else if (mode == MODE_INTER ) { // but mcsel == 1
1130  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
1131                    pMB->mcsel = 1;
1132          int32_t iSAD;                  if (Data->qpel) {
1133          VECTOR backupMV = *currMV;                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1134                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1135          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);                          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1136          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);                  } else
1137          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1138          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);  
1139          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);          } else
1140          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);                  if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1141          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);          else    /* INTRA, NOT_CODED */
1142          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);                  ZeroMacroblockP(pMB, 0);
1143    
1144            pMB->mode = mode;
1145    }
1146    
1147    bool
1148    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
1149                                     FRAMEINFO * const current,
1150                                     FRAMEINFO * const reference,
1151                                     const IMAGE * const pRefH,
1152                                     const IMAGE * const pRefV,
1153                                     const IMAGE * const pRefHV,
1154                                    const IMAGE * const pGMC,
1155                                     const uint32_t iLimit)
1156    {
1157            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1158            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1159            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1160    
1161            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1162            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1163            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1164            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);
1165    
1166            uint32_t x, y;
1167            uint32_t iIntra = 0;
1168            int32_t sad00;
1169            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH * \
1170                    (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \
1171                    (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD ? 2:1);
1172    
1173            /* some pre-initialized thingies for SearchP */
1174            int32_t temp[8]; uint32_t dir;
1175            VECTOR currentMV[5];
1176            VECTOR currentQMV[5];
1177            int32_t iMinSAD[5];
1178            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 3, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1179            SearchData Data;
1180            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1181            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1182            Data.currentMV = currentMV;
1183            Data.currentQMV = currentQMV;
1184            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1185            Data.temp = temp;
1186            Data.dir = &dir;
1187            Data.iFcode = current->fcode;
1188            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1189            Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);
1190            Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA_PVOP;
1191            Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED) ? 1:0;
1192            Data.dctSpace = dct_space;
1193            Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);
1194    
1195            if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1196                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1197                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1198                    Data.qpel = 0;
1199            }
1200    
1201            Data.RefQ = pRefV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
1202            if (sadInit) (*sadInit) ();
1203    
1204            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1205                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1206                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1207    
1208                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1209                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1210                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1211                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1212    
1213                            else pMB->sad16 =
1214                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1215                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1216                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1217    
1218                            if (Data.chroma) {
1219                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1220                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1221                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1222                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1223                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1224                            }
1225    
1226                            sad00 = pMB->sad16;
1227    
1228                            /* initial skip decision */
1229                            /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1230                            if (current->coding_type != S_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1231                                    if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1232                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1233                                                    ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1234                                                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1235                                                    continue;
1236                                            }
1237                            }
1238    
1239          return iMinSAD;                          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_CARTOON) &&
1240                                    (sad00 < pMB->quant * 4 * skip_thresh)) { /* favorize (0,0) vector for cartoons */
1241                                    ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1242                                    continue;
1243  }  }
1244    
1245  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1246                                            y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1247                                            &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);
1248    
1249                            ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1250                                                     MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1251                                                     pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
1252    
1253                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1254                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1255                    }
1256            }
1257    
1258  int32_t          return 0;
1259  PMVfastSearch16(const uint8_t * const pRef,  }
1260    
1261    /* check if given vector is equal to any vector checked before */
1262    static __inline int
1263    vector_repeats(const VECTOR * const pmv, const int i)
1264    {
1265            unsigned int j;
1266            for (j = 0; j < i; j++)
1267                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 1; /* same vector has been checked already */
1268            return 0;
1269    }
1270    
1271    /*      make a binary mask that prevents diamonds/squares
1272            from checking a vector which has been checked as a prediction */
1273    static __inline int
1274    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i, const int current)
1275    {
1276            unsigned int mask = 255, j;
1277            for (j = 0; j < i; j++) {
1278                    if (pmv[current].x == pmv[j].x) {
1279                            if (pmv[current].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1280                            else if (pmv[current].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1281                    } else
1282                            if (pmv[current].y == pmv[j].y) {
1283                                    if (pmv[current].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1284                                    else if (pmv[current].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1285                            }
1286            }
1287            return mask;
1288    }
1289    
1290    static __inline void
1291    PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1292                            int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1293    {
1294            /* this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself */
1295            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1296    
1297            if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */
1298                    pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1299                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1300            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1301    
1302            if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }/* pmv[3] is left neighbour */
1303            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1304    
1305            if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }/* [4] top neighbour */
1306            else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1307    
1308            /* [1] median prediction */
1309            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
1310    
1311            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; /* [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask */
1312    
1313            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */
1314            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1315    
1316            if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1317                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); /* [6] right-down neighbour in last frame */
1318                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1319            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1320    
1321            if (rrv) {
1322                    int i;
1323                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1324                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1325                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1326                    }
1327            }
1328    }
1329    
1330    static void
1331    SearchP(const IMAGE * const pRef,
1332                                  const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const pRefH,
1333                                  const uint8_t * const pRefV,                                  const uint8_t * const pRefV,
1334                                  const uint8_t * const pRefHV,                                  const uint8_t * const pRefHV,
# Line 1227  Line 1336 
1336                                  const int x,                                  const int x,
1337                                  const int y,                                  const int y,
1338                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const uint32_t MotionFlags,
1339                                  const uint32_t iQuant,                  const uint32_t VopFlags,
1340                                  const uint32_t iFcode,                  const uint32_t VolFlags,
1341                    SearchData * const Data,
1342                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1343                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1344                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
1345                                  VECTOR * const currMV,                  MACROBLOCK * const pMB)
                                 VECTOR * const currPMV)  
1346  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
1347    
1348          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          int i, threshA;
1349            VECTOR pmv[7];
1350            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1351            CheckFunc * CheckCandidate;
1352    
1353            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1354                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
1355    
1356            get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1357    
1358            Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */
1359            i = Data->rrv ? 2 : 1;
1360            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1361            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1362            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1363    
1364            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1365            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1366            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1367            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1368            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1369            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1370    
1371            Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];
1372            Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];
1373            Data->qpel_precision = 0;
1374            *Data->dir = 0;
1375    
1376            memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1377    
1378            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1379            else Data->predMV = pmv[0];
1380    
1381            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1382            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1383            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1384            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1385            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1386            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1387    
1388            if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) && (x | y)) {
1389                    threshA = Data->temp[0]; /* that's where we keep this SAD atm */
1390                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1391                    else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1392            } else
1393                    threshA = 512;
1394    
1395          int32_t iDiamondSize;          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1396                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1397    
1398          int32_t min_dx;          if (!Data->rrv) {
1399          int32_t max_dx;                  if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1400          int32_t min_dy;                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */
1401          int32_t max_dy;          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1402    
1403    /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1404    
1405            for (i = 1; i < 7; i++)
1406                    if (!vector_repeats(pmv, i)) {
1407                            CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
1408                            if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) { i++; break; }
1409                    }
1410    
1411            if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1412                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1413                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1414                    inter4v = 0;
1415            else {
1416    
1417          int32_t iFound;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1418                    int mask = make_mask(pmv, i, *Data->dir); // all vectors pmv[0..i-1] have been checked
1419    
1420          VECTOR newMV;                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1421          VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1422                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1423    
1424          VECTOR pmv[4];                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate);
         int32_t psad[4];  
1425    
1426          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1427            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1428            which makes it more different than the diamond above */
1429    
1430  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {
1431          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;                          int32_t bSAD;
1432                            VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1433                            if (Data->rrv) {
1434                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1435                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1436                            }
1437                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1438                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1439    
1440          static int32_t threshA, threshB;                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1441          int32_t bPredEq;                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1442          int32_t iMinSAD, iSAD;                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1443                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1444                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1445                            }
1446    
1447  /* Get maximum range */                          backupMV = Data->currentMV[0];
1448          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,                          startMV.x = startMV.y = 1;
1449                            iFcode);                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1450                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1451    
1452  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1453                                    MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1454                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1455                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1456                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD;
1457                                    }
1458                            }
1459                    }
1460            }
1461    
1462          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)
1463                  min_dx = EVEN(min_dx);                          SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
1464                  max_dx = EVEN(max_dx);  
1465                  min_dy = EVEN(min_dy);          for(i = 0; i < 5; i++) {
1466                  max_dy = EVEN(max_dy);                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */
1467                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1468          }          }
1469    
1470          /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */          if (Data->qpel) {
1471          bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1472                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
1473                    Data->qpel_precision = 1;
1474                    if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)
1475                            SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
1476            }
1477    
1478          if ((x == 0) && (y == 0)) {          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)
1479                  threshA = 512;                  inter4v = 0;
1480                  threshB = 1024;  
1481            if (inter4v) {
1482                    SearchData Data8;
1483                    memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
1484    
1485                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1486                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1487                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1488                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1489    
1490                    if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD))) {
1491                            /* chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used */
1492                            int sumx = 0, sumy = 0;
1493    
1494                            if (Data->qpel)
1495                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1496                                            sumx += Data->currentQMV[i].x/2;
1497                                            sumy += Data->currentQMV[i].y/2;
1498                                    }
1499                            else
1500                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1501                                            sumx += Data->currentMV[i].x;
1502                                            sumy += Data->currentMV[i].y;
1503                                    }
1504    
1505                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1506                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1507                    }
1508            } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;
1509    }
1510    
1511    static void
1512    Search8(const SearchData * const OldData,
1513                    const int x, const int y,
1514                    const uint32_t MotionFlags,
1515                    const MBParam * const pParam,
1516                    MACROBLOCK * const pMB,
1517                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1518                    const int block,
1519                    SearchData * const Data)
1520    {
1521            int i = 0;
1522            CheckFunc * CheckCandidate;
1523            Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1524            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1525            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1526    
1527            if(Data->qpel) {
1528                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1529                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1530                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1531          } else {          } else {
1532                  threshA = psad[0];                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1533                  threshB = threshA + 256;                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1534                  if (threshA < 512)                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
1535          }          }
1536    
1537          iFound = 0;          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1538    
1539  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
1540     MinSAD=SAD  
1541     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
1542     and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
1543     If SAD<=256 goto Step 10.                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1544  */                  Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1545                    Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1546                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1547    
1548                    Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1549                    Data->qpel_precision = 0;
1550    
1551                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
1552                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
1553    
1554                    if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1555                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1556    
1557          *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD))) {
1558          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {   /* This should NOT be necessary! */                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
1559                  currMV->x = EVEN(currMV->x);  
1560                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1561                            if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1562                                    else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1563                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1564    
1565                            MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidate);
1566    
1567                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1568                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
1569                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1570                            }
1571          }          }
1572    
1573          if (currMV->x > max_dx) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {
1574                  currMV->x = max_dx;                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
1575    
1576                            SubpelRefine(Data, CheckCandidate); /* perform halfpel refine of current best vector */
1577    
1578                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */
1579                                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
1580                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1581          }          }
         if (currMV->x < min_dx) {  
                 currMV->x = min_dx;  
1582          }          }
1583          if (currMV->y > max_dy) {  
1584                  currMV->y = max_dy;                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
1585                                    Data->qpel_precision = 1;
1586                                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
1587                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
1588                                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
1589          }          }
         if (currMV->y < min_dy) {  
                 currMV->y = min_dy;  
1590          }          }
1591    
1592          iMinSAD =          if (Data->rrv) {
1593                  sad16(cur,                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1594                            get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1595                                                   iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);          }
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
1596    
1597          if ((iMinSAD < 256) ||          if(Data->qpel) {
1598                  ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1599                   ((uint32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1600                  if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1601                  {          } else {
1602                          if (!MVzero(*currMV)) {                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1603                                  iMinSAD += MV16_00_BIAS;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
                                 CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures  
                                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
1604                          }                          }
1605    
1606            pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1607            pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1608                  }                  }
1609    
1610                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  /* motion estimation for B-frames */
1611                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
1612                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  static __inline VECTOR
1613                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1614    {
1615    /* the stupidiest function ever */
1616            return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
1617          }          }
1618    
1619    static void __inline
1620    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1621                                                            const uint32_t iWcount,
1622                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1623                                                            const uint32_t mode_curr)
1624    {
1625    
1626  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          /* [0] is prediction */
1627     vector of the median.          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
1628    
1629          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[0])))          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */
                 iFound = 2;  
1630    
1631  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1632     Otherwise select large Diamond Search.          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1633  */  
1634            if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */
1635                    pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1636                    pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1637            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1638    
1639          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))          if (y != 0) {
1640                  iDiamondSize = 1;               // halfpel!                  pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1641                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1642            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1643    
1644            if (x != 0) {
1645                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1646                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1647            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1648    
1649            if (x != 0 && y != 0) {
1650                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1651                    pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1652            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1653    }
1654    
1655    
1656    /* search backward or forward */
1657    static void
1658    SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1659                            const uint8_t * const pRefH,
1660                            const uint8_t * const pRefV,
1661                            const uint8_t * const pRefHV,
1662                            const IMAGE * const pCur,
1663                            const int x, const int y,
1664                            const uint32_t MotionFlags,
1665                            const uint32_t iFcode,
1666                            const MBParam * const pParam,
1667                            MACROBLOCK * const pMB,
1668                            const VECTOR * const predMV,
1669                            int32_t * const best_sad,
1670                            const int32_t mode_current,
1671                            SearchData * const Data)
1672    {
1673    
1674            int i;
1675            VECTOR pmv[7];
1676            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1677            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1678            Data->iFcode = iFcode;
1679            Data->qpel_precision = 0;
1680            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; /* reset chroma-sad cache */
1681    
1682            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1683            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1684            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1685            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1686            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1687            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1688    
1689            Data->predMV = *predMV;
1690    
1691            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1692                                    pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 1, 0);
1693    
1694            pmv[0] = Data->predMV;
1695            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1696    
1697            PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1698    
1699            Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1700    
1701            /* main loop. checking all predictions */
1702            for (i = 0; i < 7; i++)
1703                    if (!vector_repeats(pmv, i) )
1704                            CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
1705    
1706            if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1707            else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1708                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1709    
1710            if (*Data->iMinSAD > 512) {
1711                    unsigned int mask = make_mask(pmv, 7, *Data->dir);
1712                    MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate16no4v);
1713            }
1714    
1715            SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
1716    
1717            if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1718                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1719                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1720                    Data->qpel_precision = 1;
1721                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1722                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
1723                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
1724            }
1725    
1726            /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */
1727    
1728            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1729            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
1730    
1731            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1732                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1733                    pMB->mode = mode_current;
1734                    if (Data->qpel) {
1735                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1736                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1737                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1738                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1739          else          else
1740                  iDiamondSize = 2;               // halfpel!                                  pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1741                    } else {
1742                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1743                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1744                    }
1745                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1746                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1747            }
1748    
1749            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1750            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */
1751    }
1752    
1753    static void
1754    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1755                                    const IMAGE * const f_Ref,
1756                                    const IMAGE * const b_Ref,
1757                                    MACROBLOCK * const pMB,
1758                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1759                                    const SearchData * const Data)
1760    {
1761            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1762            int32_t sum;
1763            int k;
1764            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1765            /* this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though */
1766    
1767            for (k = 0; k < 4; k++) {
1768                    dy += Data->directmvF[k].y >> Data->qpel;
1769                    dx += Data->directmvF[k].x >> Data->qpel;
1770                    b_dy += Data->directmvB[k].y >> Data->qpel;
1771                    b_dx += Data->directmvB[k].x >> Data->qpel;
1772            }
1773    
1774            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1775            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1776            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1777            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1778    
1779            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1780                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1781                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1782                                            stride);
1783    
1784            if (sum >= MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) return; /* no skip */
1785    
1786            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1787                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1788                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1789                                            stride);
1790    
1791            if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {
1792                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */
1793                    for (k = 0; k < 4; k++) {
1794                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1795                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1796                    }
1797            }
1798    }
1799    
1800    static __inline uint32_t
1801    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1802                                    const uint8_t * const f_RefH,
1803                                    const uint8_t * const f_RefV,
1804                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1805                                    const IMAGE * const b_Ref,
1806                                    const uint8_t * const b_RefH,
1807                                    const uint8_t * const b_RefV,
1808                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1809                                    const IMAGE * const pCur,
1810                                    const int x, const int y,
1811                                    const uint32_t MotionFlags,
1812                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1813                                    const MBParam * const pParam,
1814                                    MACROBLOCK * const pMB,
1815                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1816                                    int32_t * const best_sad,
1817                                    SearchData * const Data)
1818    
1819    {
1820            int32_t skip_sad;
1821            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1822            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1823            CheckFunc * CheckCandidate;
1824    
1825            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1826            Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
1827            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
1828            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
1829            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
1830            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
1831            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
1832            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
1833            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
1834            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1835            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1836            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1837            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1838    
1839            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1840            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1841            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1842            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1843            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1844    
1845            Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1846            Data->qpel_precision = 0;
1847    
1848            for (k = 0; k < 4; k++) {
1849                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1850                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1851                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1852                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1853    
1854                    if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1855                            | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
1856    
1857                            *best_sad = 256*4096; /* in that case, we won't use direct mode */
1858                            pMB->mode = MODE_DIRECT; /* just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV" */
1859                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1860                            return 256*4096;
1861                    }
1862                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1863                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1864                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1865                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1866                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1867                            break;
1868                    }
1869            }
1870    
1871            CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
1872    
1873            CheckCandidate(0, 0, Data, 255);
1874    
1875            /* initial (fast) skip decision */
1876            if (*Data->iMinSAD < Data->iQuant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {
1877                    /* possible skip */
1878                    if (Data->chroma) {
1879                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1880                            return *Data->iMinSAD; /* skip. */
1881                    } else {
1882                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1883                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */
1884                    }
1885            }
1886    
1887          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16))          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1888                  iDiamondSize *= 2;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1889    
1890  /*  /*
1891     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.           * DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1892     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.           * This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
1893  */  */
1894    
1895  // (0,0) is always possible          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1896                    else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1897                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1898    
1899            MainSearchPtr(0, 0, Data, 255, CheckCandidate);
1900    
1901            SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
1902    
1903            *best_sad = *Data->iMinSAD;
1904    
1905            if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1906            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */
1907    
1908            pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1909    
1910            for (k = 0; k < 4; k++) {
1911                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1912                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1913                                                            ? Data->directmvB[k].x
1914                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1915                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1916                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1917                                                            ? Data->directmvB[k].y
1918                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1919                    if (Data->qpel) {
1920                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1921                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1922                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1923                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1924                    }
1925    
1926                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1927                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1928                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1929                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1930                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1931                            break;
1932                    }
1933            }
1934            return skip_sad;
1935    }
1936    
1937    static void
1938    SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
1939                                    const uint8_t * const f_RefH,
1940                                    const uint8_t * const f_RefV,
1941                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1942                                    const IMAGE * const b_Ref,
1943                                    const uint8_t * const b_RefH,
1944                                    const uint8_t * const b_RefV,
1945                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1946                                    const IMAGE * const pCur,
1947                                    const int x, const int y,
1948                                    const uint32_t fcode,
1949                                    const uint32_t bcode,
1950                                    const uint32_t MotionFlags,
1951                                    const MBParam * const pParam,
1952                                    const VECTOR * const f_predMV,
1953                                    const VECTOR * const b_predMV,
1954                                    MACROBLOCK * const pMB,
1955                                    int32_t * const best_sad,
1956                                    SearchData * const fData)
1957    
1958    {
1959    
1960            int i, j;
1961            SearchData bData;
1962    
1963            fData->qpel_precision = 0;
1964            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
1965            *fData->iMinSAD = 4096*256;
1966            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1967            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1968    
1969            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1970    
1971            bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
1972            bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
1973            bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
1974            bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
1975            bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
1976            bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
1977            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
1978            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
1979            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1980            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1981            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1982            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1983            bData.dir = fData->dir;
1984    
1985            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1986            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1987            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1988    
1989            get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 1, 0);
1990            get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 1, 0);
1991    
1992            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1993            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1994            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1995            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1996    
1997            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1998            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1999            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
2000            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
2001    
2002            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, fData, 255);
2003    
2004            /* diamond */
2005            do {
2006                    *fData->dir = 255;
2007                    /* forward MV moves */
2008                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
2009    
2010                    CheckCandidateInt(i + 1, j, fData, 0);
2011                    CheckCandidateInt(i, j + 1, fData, 0);
2012                    CheckCandidateInt(i - 1, j, fData, 0);
2013                    CheckCandidateInt(i, j - 1, fData, 0);
2014    
2015                    /* backward MV moves */
2016                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
2017                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
2018                    CheckCandidateInt(i + 1, j, &bData, 0);
2019                    CheckCandidateInt(i, j + 1, &bData, 0);
2020                    CheckCandidateInt(i - 1, j, &bData, 0);
2021                    CheckCandidateInt(i, j - 1, &bData, 0);
2022    
2023            } while (!(*fData->dir));
2024    
2025            /* qpel refinement */
2026            if (fData->qpel) {
2027                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
2028                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
2029                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, fcode, 2, 0);
2030                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode, 2, 0);
2031                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
2032                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
2033                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
2034                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
2035                    SubpelRefine(fData, CheckCandidateInt);
2036                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
2037                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
2038                    SubpelRefine(&bData, CheckCandidateInt);
2039            }
2040    
2041            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; /* two bits are needed to code interpolate mode. */
2042    
2043            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
2044                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
2045                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
2046                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
2047                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
2048                    if (fData->qpel) {
2049                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
2050                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
2051                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
2052                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
2053                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
2054                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
2055                    } else {
2056                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
2057                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
2058                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
2059                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
2060                    }
2061            }
2062    }
2063    
2064    void
2065    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
2066                                             FRAMEINFO * const frame,
2067                                             const int32_t time_bp,
2068                                             const int32_t time_pp,
2069                                             /* forward (past) reference */
2070                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
2071                                             const IMAGE * const f_ref,
2072                                             const IMAGE * const f_refH,
2073                                             const IMAGE * const f_refV,
2074                                             const IMAGE * const f_refHV,
2075                                             /* backward (future) reference */
2076                                             const FRAMEINFO * const b_reference,
2077                                             const IMAGE * const b_ref,
2078                                             const IMAGE * const b_refH,
2079                                             const IMAGE * const b_refV,
2080                                             const IMAGE * const b_refHV)
2081    {
2082            uint32_t i, j;
2083            int32_t best_sad;
2084            uint32_t skip_sad;
2085            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
2086            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2087    
2088            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2089    
2090            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2091            const int32_t TRD = time_pp;
2092    
2093            /* some pre-inintialized data for the rest of the search */
2094    
2095            SearchData Data;
2096            int32_t iMinSAD;
2097            uint32_t dir;
2098            VECTOR currentMV[3];
2099            VECTOR currentQMV[3];
2100            int32_t temp[8];
2101            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2102            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2103            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2104            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2105            Data.lambda16 = lambda_vec16[MAX(frame->quant-2, 2)];
2106            Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1 : 0;
2107            Data.rounding = 0;
2108            Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA_BVOP;
2109            Data.temp = temp;
2110            Data.dir = &dir;
2111            Data.iQuant = frame->quant;
2112    
2113            Data.RefQ = f_refV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
2114    
2115            /* note: i==horizontal, j==vertical */
2116            for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2117    
2118                    f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
2119    
2120                    for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
2121                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2122                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2123    
2124    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2125                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2126                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2127                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2128                                            continue;
2129                                    }
2130    
2131                            Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2132                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2133                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2134    
2135    /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2136            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
2137                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2138                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2139                                                                            &frame->image,
2140                                                                            i, j,
2141                                                                            frame->motion_flags,
2142                                                                            TRB, TRD,
2143                                                                            pParam,
2144                                                                            pMB, b_mb,
2145                                                                            &best_sad,
2146                                                                            &Data);
2147    
2148                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2149    
2150                            /* forward search */
2151                            SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2152                                                    &frame->image, i, j,
2153                                                    frame->motion_flags,
2154                                                    frame->fcode, pParam,
2155                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
2156                                                    MODE_FORWARD, &Data);
2157    
2158                            /* backward search */
2159                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2160                                                    &frame->image, i, j,
2161                                                    frame->motion_flags,
2162                                                    frame->bcode, pParam,
2163                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
2164                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
2165    
2166                            /* interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction */
2167                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2168                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2169                                                    &frame->image,
2170                                                    i, j,
2171                                                    frame->fcode, frame->bcode,
2172                                                    frame->motion_flags,
2173                                                    pParam,
2174                                                    &f_predMV, &b_predMV,
2175                                                    pMB, &best_sad,
2176                                                    &Data);
2177    
2178                            /* final skip decision */
2179                            if ( (skip_sad < Data.iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2180                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2181                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2182    
2183                            switch (pMB->mode) {
2184                                    case MODE_FORWARD:
2185                                            f_count++;
2186                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2187                                            break;
2188                                    case MODE_BACKWARD:
2189                                            b_count++;
2190                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2191                                            break;
2192                                    case MODE_INTERPOLATE:
2193                                            i_count++;
2194                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2195                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2196                                            break;
2197                                    case MODE_DIRECT:
2198                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
2199                                            d_count++;
2200                                    default:
2201                                            break;
2202                            }
2203                    }
2204            }
2205    }
2206    
2207    static __inline void
2208    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2209                                    const uint8_t * const pCur,
2210                                    const int x,
2211                                    const int y,
2212                                    const MBParam * const pParam,
2213                                    MACROBLOCK * const pMBs,
2214                                    SearchData * const Data)
2215    {
2216    
2217            int i;
2218            VECTOR pmv[3];
2219            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2220    
2221            unsigned int simplicity = 0;
2222    
2223            for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2224    
2225          if (!MVzero(pmv[0]))          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2226                  CHECK_MV16_ZERO;                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel - 1, 0, 0);
2227    
2228  // previous frame MV is always possible          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2229            Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2230    
2231          if (!MVzero(prevMB->mvs[0]))          pmv[0].x = pMB->mvs[0].x;
2232                  if (!MVequal(prevMB->mvs[0], pmv[0]))          pmv[0].y = pMB->mvs[0].y;
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
2233    
2234  // left neighbour, if allowed          CheckCandidate32I(pmv[0].x, pmv[0].y, Data, 0);
2235    
2236          if (!MVzero(pmv[1]))          if (*Data->iMinSAD > 200) {
                 if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                                 }  
2237    
2238                                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);                  pmv[1].x = pmv[1].y = 0;
                         }  
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                                 pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                 pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
2239    
2240  // top right neighbour, if allowed                  /* median is only used as prediction. it doesn't have to be real */
2241                                          if (!MVzero(pmv[3]))                  if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2242                                                  if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[0]))                  else
2243                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))                          if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */
2244                                                                  if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))                                  Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; /* top instead of median */
2245                                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {                          else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */
2246                                                                                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                  Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; /* left instead of median */
2247                                                                                          pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); /* else median */
2248                                                                                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
2249                    pmv[2].x = Data->predMV.x;
2250                    pmv[2].y = Data->predMV.y;
2251    
2252                    if (!vector_repeats(pmv, 1))
2253                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, Data, 1);
2254                    if (!vector_repeats(pmv, 2))
2255                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, Data, 2);
2256    
2257                    if (*Data->iMinSAD > 500) { /* diamond only if needed */
2258                            unsigned int mask = make_mask(pmv, 3, *Data->dir);
2259                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate32I);
2260                    } else simplicity++;
2261    
2262                    if (*Data->iMinSAD > 500) /* refinement from 2-pixel to 1-pixel */
2263                            SubpelRefine(Data, CheckCandidate32I);
2264                    else simplicity++;
2265            } else simplicity++;
2266    
2267            for (i = 0; i < 4; i++) {
2268                    MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2269                    MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2270                    MB->mode = MODE_INTER;
2271                    /* if we skipped some search steps, we have to assume that SAD would be lower with them */
2272                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1] - (simplicity<<7);
2273                                                                                  }                                                                                  }
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
2274                                                                          }                                                                          }
2275    
2276    #define INTRA_THRESH    2200
2277    #define INTER_THRESH    40
2278    #define INTRA_THRESH2   95
2279    
2280    int
2281    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2282                            const FRAMEINFO * const Current,
2283                            const MBParam * const pParam,
2284                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2285                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2286                            const int bCount, // number of B frames in a row
2287                            const int b_thresh)
2288    {
2289            uint32_t x, y, intra = 0;
2290            int sSAD = 0;
2291            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2292            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2293            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + b_thresh;
2294            int blocks = 0;
2295            int complexity = 0;
2296    
2297            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2298            uint32_t dir;
2299            VECTOR currentMV[5];
2300            SearchData Data;
2301            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2302            Data.currentMV = currentMV;
2303            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2304            Data.iFcode = Current->fcode;
2305            Data.temp = temp;
2306            Data.dir = &dir;
2307            Data.qpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;
2308            Data.qpel_precision = 0;
2309    
2310            if (intraCount != 0) {
2311                    if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2312                            IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2313                    else
2314                            if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2315                                    IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2316                                  }                                  }
2317    
2318          if ((MVzero(*currMV)) &&          InterThresh -= 20 * bCount;
2319                  (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )          if (InterThresh < 10 + b_thresh) InterThresh = 10 + b_thresh;
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
2320    
2321            if (sadInit) (*sadInit) ();
2322    
2323  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2324     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2325  */                          int i;
2326                            blocks += 10;
2327    
2328          if ((iMinSAD <= threshA) ||                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2329                  (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&                          else { //extrapolation of the vector found for last frame
2330                   ((uint32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {                                  pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2331                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                                          (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2332                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;                                  pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2333                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                                          (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
2334          }          }
2335    
2336                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2337    
2338  /************ (Diamond Search)  **************/                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2339  /*                                  int dev;
2340     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2341     If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10                                  dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2342     Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.                                                                  pParam->edged_width);
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
         iSAD =  
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
2343    
2344          if (iSAD < iMinSAD) {                                  complexity += MAX(dev, 300);
2345                  *currMV = newMV;                                  if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2346                  iMinSAD = iSAD;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
2347                                            if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2348          }          }
2349    
2350          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                                  if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0)
2351  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                                          if (dev > 1000 && pMB->sad16 < 1000)
2352                                                    sSAD += 1000;
2353    
2354                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                                  sSAD += (dev < 4000) ? pMB->sad16 : pMB->sad16/2; /* blocks with big contrast differences usually have large SAD - while they look very good in b-frames */
2355                          iSAD =                          }
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
2356                          }                          }
2357                  }                  }
2358            complexity >>= 7;
2359    
2360                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          sSAD /= complexity + 4*blocks;
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
2361    
2362                          if (iSAD < iMinSAD) {          if (intraCount > 80 && sSAD > INTRA_THRESH2 ) return I_VOP;
2363                                  *currMV = newMV;          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2364                                  iMinSAD = iSAD;          emms();
2365                          }          return B_VOP;
                 }  
2366          }          }
2367    
 /*  
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
2368    
2369    PMVfast16_Terminate_with_Refine:  /* functions which perform BITS-based search/bitcount */
2370          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step  
2371                  iMinSAD =  static int
2372                          Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  findRDinter(SearchData * const Data,
2373                                                           iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,                          const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2374                                                           iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                          const MBParam * const pParam,
2375                            const uint32_t MotionFlags)
2376    {
2377            int i;
2378            int32_t bsad[5];
2379    
2380    PMVfast16_Terminate_without_Refine:          if (Data->qpel) {
2381          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                  for(i = 0; i < 5; i++) {
2382          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                          Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2383          return iMinSAD;                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2384  }  }
2385                    Data->qpel_precision = 1;
2386                    CheckCandidateRD16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, Data, 255);
2387    
2388                    if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD | XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* we have to prepare for halfpixel-precision search */
2389                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2390                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2391                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
2392                            Data->qpel_precision = 0;
2393                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2394                                    CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2395                    }
2396    
2397            } else { /* not qpel */
2398    
2399                    CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2400            }
2401    
2402            if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2403                    SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidateRD16);
2404    
2405            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)
2406                    SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2407    
2408  int32_t          if (Data->qpel) {
2409  Diamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_RD | XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)) { /* there was halfpel-precision search */
2410                                          const uint8_t * const pRefH,                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2411                                          const uint8_t * const pRefV,                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* we have found a better match */
2412                                          const uint8_t * const pRefHV,                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2413                                          const uint8_t * const cur,                          }
2414                                          const int x,  
2415                                          const int y,                          /* preparing for qpel-precision search */
2416                                          int32_t startx,                          Data->qpel_precision = 1;
2417                                          int32_t starty,                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2418                                          int32_t iMinSAD,                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;     // since iDirection!=0, this is well defined!  
   
                         if (iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 1);  
                         if (iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 2);  
                         if (iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
         } else {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
2419          }          }
2420          return iMinSAD;                  if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_RD)
2421                            SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2422  }  }
2423    
2424  int32_t          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) { /* let's check vector equal to prediction */
2425  Halfpel8_Refine(const uint8_t * const pRef,                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2426                                  const uint8_t * const pRefH,                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2427                                  const uint8_t * const pRefV,                          CheckCandidateRD16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
2428                                  const uint8_t * const pRefHV,          }
2429                                  const uint8_t * const cur,          return Data->iMinSAD[0];
2430                                  const int x,  }
2431                                  const int y,  
2432                                  VECTOR * const currMV,  static int
2433                                  int32_t iMinSAD,  findRDinter4v(const SearchData * const Data,
2434                                  const VECTOR * const pmv,                                  MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2435                                  const int32_t min_dx,                                  const int x, const int y,
2436                                  const int32_t max_dx,                                  const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2437                                  const int32_t min_dy,                                  const VECTOR * const backup)
2438                                  const int32_t max_dy,  {
                                 const int32_t iFcode,  
                                 const int32_t iQuant,  
                                 const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);  
2439    
2440          return iMinSAD;          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i;
2441            SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2442            int sumx = 0, sumy = 0;
2443            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2444            uint8_t * ptr;
2445    
2446            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2447    
2448            for (i = 0; i < 4; i++) { /* for all luma blocks */
2449    
2450                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2451                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2452                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2453                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2454                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2455                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2456                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2457                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2458                    *Data8->cbp = (Data->cbp[1] & (1<<(5-i))) ? 1:0; // copy corresponding cbp bit
2459    
2460                    if(Data->qpel) {
2461                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2462                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2463                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2464                    } else {
2465                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2466                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2467                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2468  }  }
2469    
2470                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2471                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel+1, 0);
2472    
2473  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)                  *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;
2474    
2475  int32_t                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2476  PMVfastSearch8(const uint8_t * const pRef,                  /* checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far) */
                            const uint8_t * const pRefH,  
                            const uint8_t * const pRefV,  
                            const uint8_t * const pRefHV,  
                            const IMAGE * const pCur,  
                            const int x,  
                            const int y,  
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
                            const uint32_t MotionFlags,  
                            const uint32_t iQuant,  
                            const uint32_t iFcode,  
                            const MBParam * const pParam,  
                            const MACROBLOCK * const pMBs,  
                            const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                            VECTOR * const currMV,  
                            VECTOR * const currPMV)  
2477  {  {
2478          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;                          VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2479          const int32_t iWidth = pParam->width;                          if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )
2480          const int32_t iHeight = pParam->height;                                  CheckCandidateRD8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, Data8, 255);
2481          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;                  }
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;  
2482    
2483          int32_t iDiamondSize;                  if (Data8->qpel) {
2484                            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* halfpixel motion search follows */
2485                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2486                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2487                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2488                                    Data8->qpel_precision = 0;
2489                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2490                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 1, 0);
2491    
2492          int32_t min_dx;                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2493          int32_t max_dx;                                          CheckCandidateRD8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, Data8, 255);
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
2494    
2495          VECTOR pmv[4];                                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2496          int32_t psad[4];                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
         VECTOR startMV;  
2497    
2498  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;                                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2499          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;                                          SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
2500    
2501          static int32_t threshA, threshB;                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */
2502          int32_t iFound, bPredEq;                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2503          int32_t iMinSAD, iSAD;                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2504                                    }
2505    
2506          int32_t iSubBlock = (y & 1) + (y & 1) + (x & 1);                                  Data8->qpel_precision = 1;
2507                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2508                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 2, 0);
2509    
2510          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;                          }
2511                            if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_RD)
2512                                    SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
2513    
2514          /* Init variables */                  } else { /* not qpel */
         startMV.x = start_x;  
         startMV.y = start_y;  
2515    
2516          /* Get maximum range */                          if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD) /* extsearch */
2517          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,                                  SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
                           iFcode);  
2518    
2519          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8)) {                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2520                  min_dx = EVEN(min_dx);                                  SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8); /* halfpel refinement */
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
2521          }          }
2522    
2523          /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                  /* checking vector equal to predicion */
2524          bPredEq =                  if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) {
2525                  get_pmvdata(pMBs, (x >> 1), (y >> 1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2526                            if (!MVequal(*v, Data8->predMV))
2527                                    CheckCandidateRD8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, Data8, 255);
2528                    }
2529    
2530          if ((x == 0) && (y == 0)) {                  bits += *Data8->iMinSAD;
2531                  threshA = 512 / 4;                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; /* no chances for INTER4V */
                 threshB = 1024 / 4;  
2532    
2533                    /* MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else */
2534                    if(Data->qpel) {
2535                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2536                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2537                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2538                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2539                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2540          } else {          } else {
2541                  threshA = psad[0] / 4;  /* good estimate */                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2542                  threshB = threshA + 256 / 4;                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2543                  if (threshA < 512 / 4)                          sumx += Data8->currentMV->x;
2544                          threshA = 512 / 4;                          sumy += Data8->currentMV->y;
2545                  if (threshA > 1024 / 4)                  }
2546                          threshA = 1024 / 4;                  pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2547                  if (threshB > 1792 / 4)                  pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2548                          threshB = 1792 / 4;                  if (Data8->cbp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
         }  
   
         iFound = 0;  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
   
 // Prepare for main loop  
2549    
2550  //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          } /* end - for all luma blocks */
 //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //  else  
2551    
2552          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
                 MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
2553    
2554            /* let's check chroma */
2555            sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2556            sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2557    
2558          *currMV = startMV;          /* chroma U */
2559            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2560            transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2561            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
2562    
2563          iMinSAD =          if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;
                 sad8(cur,  
                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  
                                                 iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
         if ((iMinSAD < 256 / 4) || ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                 && ((uint32_t) iMinSAD <  
                                                                         prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
2564    
2565          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[iSubBlock])))          /* chroma V */
2566                  iFound = 2;          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2567            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2568            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
2569    
2570  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
2571    
2572          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536 / 4) || (bPredEq))          *Data->cbp = cbp;
2573                  iDiamondSize = 1;               // 1 halfpel!          return bits;
2574          else  }
                 iDiamondSize = 2;               // 2 halfpel = 1 full pixel!  
2575    
2576          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))  static int
2577                  iDiamondSize *= 2;  findRDintra(const SearchData * const Data)
2578    {
2579            int bits = BITS_MULT*1; /* this one is ac/dc prediction flag bit */
2580            int cbp = 0, i, dc = 0;
2581            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2582    
2583            for(i = 0; i < 4; i++) {
2584                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2585                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2586                    bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);
2587    
2588  /*                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
2589     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.          }
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
2590    
2591  // the median prediction might be even better than mv16          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2592    
2593          if (!MVequal(pmv[0], startMV))          /*chroma U */
2594                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x, pmv[0].y);          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2595            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);
2596    
2597  // (0,0) if needed          if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 if (!MVzero(startMV))  
                         CHECK_MV8_ZERO;  
   
 // previous frame MV if needed  
         if (!MVzero(prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], startMV))  
                         if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x,  
                                                                         prevMB->mvs[iSubBlock].y);  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((uint32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 // left neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                 pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                                 pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
                                 }  
 // top neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                                 }  
                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed and needed  
                                                 if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], startMV))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                                 if (!  
                                                                                                         (MotionFlags &  
                                                                                                          PMV_HALFPEL8)) {  
                                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                                                                                                 }  
                                                                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                                         pmv[3].y);  
                                                                                         }  
                                         }  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  
2598    
2599            /* chroma V */
2600            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2601            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);
2602    
2603  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
2604    
2605          if ((iMinSAD <= threshA) ||          return bits;
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((uint32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
2606          }          }
2607    
2608  /************ (Diamond Search)  **************/  static int
2609  /*  findRDgmc(const SearchData * const Data, const IMAGE * const vGMC, const int x, const int y)
2610     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  {
2611     If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10          int bits = BITS_MULT*1; /* this one is mcsel */
2612     Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.          int cbp = 0, i;
2613     If center then goto step 10.          int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
         iSAD =  
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
2614    
2615          if (iSAD < iMinSAD) {          for(i = 0; i < 4; i++) {
2616                  *currMV = newMV;                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2617                  iMinSAD = iSAD;                  transfer_8to16subro(in, Data->Cur + s, vGMC->y + s + 16*(x+y*Data->iEdgedWidth), Data->iEdgedWidth);
2618                    bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i);
2619                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
2620          }          }
2621    
2622          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
2623    
2624                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          /*chroma U */
2625                          iSAD =          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, vGMC->u + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
2626                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2627    
2628                          if (iSAD < iMinSAD) {          if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
2629    
2630                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          /* chroma V */
2631                          iSAD =          transfer_8to16subro(in, Data->CurV , vGMC->v + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
2632                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
                                                                   iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
2633    
2634                          if (iSAD < iMinSAD) {          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
         }  
2635    
2636  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          *Data->cbp = cbp;
    By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  
 */  
2637    
2638    PMVfast8_Terminate_with_Refine:          return bits;
2639          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step  }
                 iMinSAD =  
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
2640    
2641    
   PMVfast8_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
2642    
         return iMinSAD;  
 }  
2643    
2644  int32_t  static __inline void
2645  EPZSSearch16(const uint8_t * const pRef,  GMEanalyzeMB (  const uint8_t * const pCur,
2646                                    const uint8_t * const pRef,
2647                           const uint8_t * const pRefH,                           const uint8_t * const pRefH,
2648                           const uint8_t * const pRefV,                           const uint8_t * const pRefV,
2649                           const uint8_t * const pRefHV,                           const uint8_t * const pRefHV,
                          const IMAGE * const pCur,  
2650                           const int x,                           const int x,
2651                           const int y,                           const int y,
                          const uint32_t MotionFlags,  
                          const uint32_t iQuant,  
                          const uint32_t iFcode,  
2652                           const MBParam * const pParam,                           const MBParam * const pParam,
2653                           const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
2654                           const MACROBLOCK * const prevMBs,                                  SearchData * const Data)
                          VECTOR * const currMV,  
                          VECTOR * const currPMV)  
2655  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  
   
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
2656    
2657          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          int i=0;
2658            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2659    
2660          int32_t min_dx;          Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
2661    
2662          VECTOR newMV;          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
         VECTOR backupMV;  
2663    
2664          VECTOR pmv[4];          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2665          int32_t psad[8];                                  pParam->width, pParam->height, 16, 1, 0);
2666    
2667          static MACROBLOCK *oldMBs = NULL;          Data->Cur = pCur + 16*(x + y * pParam->edged_width);
2668            Data->RefP[0] = pRef + 16*(x + y * pParam->edged_width);
2669            Data->RefP[1] = pRefV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
2670            Data->RefP[2] = pRefH + 16*(x + y * pParam->edged_width);
2671            Data->RefP[3] = pRefHV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
2672    
2673  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;          Data->currentMV[0].x = Data->currentMV[0].y = 0;
2674          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;          CheckCandidate16I(0, 0, Data, 255);
         MACROBLOCK *oldMB = NULL;  
2675    
2676          static int32_t thresh2;          if ( (Data->predMV.x !=0) || (Data->predMV.y != 0) )
2677          int32_t bPredEq;                  CheckCandidate16I(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
         int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;  
2678    
2679          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;          DiamondSearch(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255, CheckCandidate16I);
2680    
2681          if (oldMBs == NULL) {          SubpelRefine(Data, CheckCandidate16I);
                 oldMBs = (MACROBLOCK *) calloc(iWcount * iHcount, sizeof(MACROBLOCK));  
 //      fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));  
         }  
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
2682    
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
2683    
2684          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          /* for QPel halfpel positions are worse than in halfpel mode :( */
2685                  min_dx = EVEN(min_dx);  /*      if (Data->qpel) {
2686                  max_dx = EVEN(max_dx);                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
2687                  min_dy = EVEN(min_dy);                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
2688                  max_dy = EVEN(max_dy);                  Data->qpel_precision = 1;
2689                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2690                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
2691                    SubpelRefine(Data);
2692          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
         MinSAD=SAD  
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
2693  */  */
2694    
2695  // Prepare for main loop          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
2696            pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
2697          *currMV = pmv[0];                       /* current best := median prediction */          pMB->mode = MODE_INTER;
2698          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          pMB->sad16 += 10*d_mv_bits(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
2699                  currMV->x = EVEN(currMV->x);          return;
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
   
         if (currMV->x > max_dx)  
                 currMV->x = max_dx;  
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x = min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y = max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y = min_dy;  
   
 /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/  
   
         iMinSAD =  
                 sad16(cur,  
                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
 // thresh1 is fixed to 256  
         if ((iMinSAD < 256) ||  
                 ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  
                  ((uint32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/  
   
 // previous frame MV  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
   
 // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block  
 // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want  
   
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 thresh2 = 512;  
         } else {  
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
   
                 thresh2 = MIN(psad[0], iSAD) * 6 / 5 + 128;  
2700          }          }
2701    
2702  // MV=(0,0) is often a good choice  void
2703    GMEanalysis(const MBParam * const pParam,
2704                            const FRAMEINFO * const current,
2705                            const FRAMEINFO * const reference,
2706                            const IMAGE * const pRefH,
2707                            const IMAGE * const pRefV,
2708                            const IMAGE * const pRefHV)
2709    {
2710            uint32_t x, y;
2711            MACROBLOCK * const pMBs = current->mbs;
2712            const IMAGE * const pCurrent = &current->image;
2713            const IMAGE * const pReference = &reference->image;
2714    
2715          CHECK_MV16_ZERO;          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2716            VECTOR currentMV[5];
2717            uint32_t dir;
2718            SearchData Data;
2719            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2720    
2721            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2722            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
2723    
2724  // left neighbour, if allowed          Data.currentMV = &currentMV[0];
2725          if (x != 0) {          Data.iMinSAD = &iMinSAD[0];
2726                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          Data.iFcode = current->fcode;
2727                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);          Data.temp = temp;
2728                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);          Data.dir = &dir;
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
         }  
 // top neighbour, if allowed  
         if (y != 0) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
2729    
2730  // top right neighbour, if allowed          if (sadInit) (*sadInit) ();
2731                  if ((uint32_t) x != (iWcount - 1)) {  
2732                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y ++) {
2733                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x ++) {
2734                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                          GMEanalyzeMB(pCurrent->y, pReference->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
                         }  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
2735                  }                  }
2736          }          }
2737            return;
 /* Terminate if MinSAD <= T_2  
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= thresh2)  
                 || (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&  
                         ((uint32_t) iMinSAD <= prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
2738          }          }
2739    
 /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/  
   
         backupMV = prevMB->mvs[0];      // collocated MV  
         backupMV.x += (prevMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x);     // acceleration X  
         backupMV.y += (prevMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y);     // acceleration Y  
2740    
2741          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y);  WARPPOINTS
2742    GlobalMotionEst(MACROBLOCK * const pMBs,
2743  // left neighbour                                  const MBParam * const pParam,
2744          if (x != 0)                                  const FRAMEINFO * const current,
2745                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - 1)->mvs[0].x, (prevMB - 1)->mvs[0].y);                                  const FRAMEINFO * const reference,
2746                                    const IMAGE * const pRefH,
2747                                    const IMAGE * const pRefV,
2748                                    const IMAGE * const pRefHV)
2749    {
2750    
2751  // top neighbour          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2752          if (y != 0)          const int deltay=8;
2753                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - iWcount)->mvs[0].x,          const unsigned int gradx=512;           // lower bound for gradient in MB (ignore "flat" blocks)
2754                                                           (prevMB - iWcount)->mvs[0].y);          const unsigned int grady=512;
2755    
2756  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2757    
2758          if ((uint32_t) x != iWcount - 1)          WARPPOINTS gmc;
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + 1)->mvs[0].x, (prevMB + 1)->mvs[0].y);  
2759    
2760  // bottom neighbour, dito          uint32_t mx, my;
         if ((uint32_t) y != iHcount - 1)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB + iWcount)->mvs[0].y);  
2761    
2762  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */          int MBh = pParam->mb_height;
2763          if (iMinSAD <= thresh2) {          int MBw = pParam->mb_width;
2764                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          const int minblocks = 9; //MBh*MBw/32+3;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
2765                          goto EPZS16_Terminate_without_Refine;          const int maxblocks = MBh*MBw/4;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
         }  
2766    
2767  /************ (if Diamond Search)  **************/          int num=0;
2768            int oldnum;
2769    
2770          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          gmc.duv[0].x = gmc.duv[0].y = gmc.duv[1].x = gmc.duv[1].y = gmc.duv[2].x = gmc.duv[2].y = 0;
2771    
2772          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          GMEanalysis(pParam,current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else  
          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
2773    
2774  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          /* block based ME isn't done, yet, so do a quick presearch */
2775    
2776          iSAD =  // filter mask of all blocks
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
2777    
2778          if (iSAD < iMinSAD) {          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2779                  *currMV = newMV;          for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2780                  iMinSAD = iSAD;          {
2781                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2782                            pMBs[mbnum].mcsel = 0;
2783          }          }
2784    
2785    
2786          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
2787  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
2788            {
2789                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2790                          iSAD =                  MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
2791                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                  const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   2, iFcode, iQuant, 0);  
                 }  
2792    
2793                  if (iSAD < iMinSAD) {                  /* don't use object boundaries */
2794                          *currMV = newMV;                  if   ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax)
2795                          iMinSAD = iSAD;                          && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay)
2796                            && (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax)
2797                            && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay)
2798                            && (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax)
2799                            && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay)
2800                            && (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax)
2801                            && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2802                    {       const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2803                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
2804                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
2805                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
2806                             {      pMB->mcsel = 1;
2807                                    num++;
2808                  }                  }
2809    
2810                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  /* only use "structured" blocks */
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
2811                  }                  }
2812          }          }
2813            emms();
2814    
2815  /***************        Choose best MV found     **************/          /*      further filtering would be possible, but during iteration, remaining
2816                    outliers usually are removed, too */
   EPZS16_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
   EPZS16_Terminate_without_Refine:  
2817    
2818          *oldMB = *prevMB;          if (num>= minblocks)
2819            do {            /* until convergence */
2820                    double DtimesF[4];
2821                    double a,b,c,n,invdenom;
2822                    double meanx,meany;
2823    
2824          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                  a = b = c = n = 0;
2825          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2826          return iMinSAD;                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2827  }                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
   
   
 int32_t  
 EPZSSearch8(const uint8_t * const pRef,  
                         const uint8_t * const pRefH,  
                         const uint8_t * const pRefV,  
                         const uint8_t * const pRefHV,  
                         const IMAGE * const pCur,  
                         const int x,  
                         const int y,  
                         const int start_x,  
                         const int start_y,  
                         const uint32_t MotionFlags,  
                         const uint32_t iQuant,  
                         const uint32_t iFcode,  
                         const MBParam * const pParam,  
                         const MACROBLOCK * const pMBs,  
                         const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                         VECTOR * const currMV,  
                         VECTOR * const currPMV)  
2828  {  {
2829  /* Please not that EPZS might not be a good choice for 8x8-block motion search ! */                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2830                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;  
2831    
2832          int32_t iDiamondSize = 1;                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
2833                                    continue;
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
2834    
2835          VECTOR newMV;                          n++;
2836          VECTOR backupMV;                          a += 16*mx+8;
2837                            b += 16*my+8;
2838                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2839    
2840          VECTOR pmv[4];                          DtimesF[0] += (double)mv.x;
2841          int32_t psad[8];                          DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2842                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2843                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2844                    }
2845    
2846          const int32_t iSubBlock = ((y & 1) << 1) + (x & 1);          invdenom = a*a+b*b-c*n;
2847    
2848  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;  /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2849          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;  /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2850    
2851          int32_t bPredEq;          sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2852          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;          sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];
2853            sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2854            sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2855    
2856          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;          sol[0] /= invdenom;
2857            sol[1] /= invdenom;
2858            sol[2] /= invdenom;
2859            sol[3] /= invdenom;
2860    
2861  /* Get maximum range */          meanx = meany = 0.;
2862          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,          oldnum = 0;
2863                            iFcode);          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2864                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2865                    {
2866                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2867                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
2868    
2869  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
2870                                    continue;
2871    
2872          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          oldnum++;
2873                  min_dx = EVEN(min_dx);                          meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x );
2874                  max_dx = EVEN(max_dx);                          meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y );
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
2875          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x >> 1, y >> 1, iWcount, iSubBlock, pmv, psad);  
2876    
2877            if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 (=1/4pel) is useless */
2878                    meanx /= oldnum;
2879            else
2880                    meanx = 0.25;
2881    
2882  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (4*meany > oldnum)
2883          MinSAD=SAD                  meany /= oldnum;
2884          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector          else
2885                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  meany = 0.25;
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
2886    
2887  // Prepare for main loop          num = 0;
2888            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2889                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2890                    {
2891                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2892                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
2893    
2894                            if (!pMBs[mbnum].mcsel)
2895                                    continue;
2896    
2897          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x ) > meanx )
2898                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                                  || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y ) > meany ) )
2899                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                                  pMBs[mbnum].mcsel=0;
2900                            else
2901                                    num++;
2902          }          }
2903    
2904          if (currMV->x > max_dx)          } while ( (oldnum != num) && (num>= minblocks) );
                 currMV->x = max_dx;  
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x = min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y = max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y = min_dy;  
   
 /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/  
2905    
2906            if (num < minblocks)
2907            {
2908                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2909                    num = 0;
2910    
2911          iMinSAD =  /*              fprintf(stderr,"Warning! Unreliable GME (%d/%d blocks), falling back to translation.\n",num,MBh*MBw);
2912                  sad8(cur,  */
2913                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,                  gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y= gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y= gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y=0;
                                                 iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
2914    
2915                    if (!(current->motion_flags & XVID_ME_GME_REFINE))
2916                            return gmc;
2917    
2918  // thresh1 is fixed to 256                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
2919          if (iMinSAD < 256 / 4) {                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
2920                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                  {
2921                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2922                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)                          MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
2923                          goto EPZS8_Terminate_with_Refine;                          const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
2924                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
2925                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
2926                             {      pMB->mcsel = 1;
2927                                    gmc.duv[0].x += pMB->mvs[0].x;
2928                                    gmc.duv[0].y += pMB->mvs[0].y;
2929                                    num++;
2930                             }
2931          }          }
2932    
2933  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/                  if (gmc.duv[0].x)
2934                            gmc.duv[0].x /= num;
2935                    if (gmc.duv[0].y)
2936                            gmc.duv[0].y /= num;
2937            } else {
2938    
2939  // MV=(0,0) is often a good choice                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2940          CHECK_MV8_ZERO;                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2941    
2942  // previous frame MV                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2943          CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x, prevMB->mvs[iSubBlock].y);                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2944    
2945  // left neighbour, if allowed                  gmc.duv[2].x=-gmc.duv[1].y;             /* two warp points only */
2946          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR) {                  gmc.duv[2].y=gmc.duv[1].x;
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                 }  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
         }  
 // top neighbour, if allowed  
         if (psad[2] != MV_MAX_ERROR) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
2947                  }                  }
2948                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);          if (num>maxblocks)
2949            {       for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2950  // top right neighbour, if allowed                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2951                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR) {                  {
2952                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2953                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                          if (pMBs[mbnum-1].mcsel)
2954                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                                  pMBs[mbnum].mcsel=0;
2955                            else
2956                                    if (pMBs[mbnum-MBw].mcsel)
2957                                            pMBs[mbnum].mcsel=0;
2958                          }                          }
                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
2959                  }                  }
2960            return gmc;
2961          }          }
2962    
2963  /*  // this bias is zero anyway, at the moment!  int
2964    GlobalMotionEstRefine(
2965          if ( (MVzero(*currMV)) && (!MVzero(pmv[0])) ) // && (iMinSAD <= iQuant * 96)                                  WARPPOINTS *const startwp,
2966                  iMinSAD -= MV8_00_BIAS;                                  MACROBLOCK * const pMBs,
2967                                    const MBParam * const pParam,
2968                                    const FRAMEINFO * const current,
2969                                    const FRAMEINFO * const reference,
2970                                    const IMAGE * const pCurr,
2971                                    const IMAGE * const pRef,
2972                                    const IMAGE * const pRefH,
2973                                    const IMAGE * const pRefV,
2974                                    const IMAGE * const pRefHV)
2975    {
2976            uint8_t* GMCblock = (uint8_t*)malloc(16*pParam->edged_width);
2977            WARPPOINTS bestwp=*startwp;
2978            WARPPOINTS centerwp,currwp;
2979            int gmcminSAD=0;
2980            int gmcSAD=0;
2981            int direction;
2982    //      int mx,my;
2983    
2984    /* use many blocks... */
2985    /*              for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
2986                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++)
2987                    {
2988                            const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
2989                            pMBs[mbnum].mcsel=1;
2990                    }
2991  */  */
2992    
2993  /* Terminate if MinSAD <= T_2  /* or rather don't use too many blocks... */
2994     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  /*
2995  */                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2996                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2997                    {
2998                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2999                            if (MBmask[mbnum-1])
3000                                    MBmask[mbnum-1]=0;
3001                            else
3002                                    if (MBmask[mbnum-MBw])
3003                                            MBmask[mbnum-1]=0;
3004    
         if (iMinSAD < 512 / 4) {        /* T_2 == 512/4 hardcoded */  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
3005          }          }
3006    */
3007                    gmcminSAD = globalSAD(&bestwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3008    
3009  /************ (Diamond Search)  **************/                  if ( (reference->coding_type == S_VOP)
3010                            && ( (reference->warp.duv[1].x != bestwp.duv[1].x)
3011          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                            || (reference->warp.duv[1].y != bestwp.duv[1].y)
3012                              || (reference->warp.duv[0].x != bestwp.duv[0].x)
3013          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))                            || (reference->warp.duv[0].y != bestwp.duv[0].y)
3014                  iDiamondSize *= 2;                            || (reference->warp.duv[2].x != bestwp.duv[2].x)
3015                              || (reference->warp.duv[2].y != bestwp.duv[2].y) ) )
3016                    {
3017                            gmcSAD = globalSAD(&reference->warp, pParam, pMBs,
3018                                                                    current, pRef, pCurr, GMCblock);
3019    
3020  /* default: use best prediction as starting point for one call of EPZS_MainSearch */                          if (gmcSAD < gmcminSAD)
3021                            {       bestwp = reference->warp;
3022                                    gmcminSAD = gmcSAD;
3023                            }
3024                    }
3025    
3026  // there is no EPZS^2 for inter4v at the moment          do {
3027                    direction = 0;
3028                    centerwp = bestwp;
3029    
3030  //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)                  currwp = centerwp;
 //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //  else  
3031    
3032          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)                  currwp.duv[0].x--;
3033                  MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3034                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3035                    {       bestwp = currwp;
3036                            gmcminSAD = gmcSAD;
3037                            direction = 1;
3038                    }
3039          else          else
3040                  MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;                  {
3041                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].x++;
3042          iSAD =                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3043                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3044                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,                  {       bestwp = currwp;
3045                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                          gmcminSAD = gmcSAD;
3046                                                    iQuant, 0);                          direction = 2;
3047                    }
3048                    }
3049          if (iSAD < iMinSAD) {                  if (direction) continue;
3050                  *currMV = newMV;  
3051                  iMinSAD = iSAD;                  currwp = centerwp; currwp.duv[0].y--;
3052                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3053                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3054                    {       bestwp = currwp;
3055                            gmcminSAD = gmcSAD;
3056                            direction = 4;
3057          }          }
3058                    else
3059          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  {
3060  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                  currwp = centerwp; currwp.duv[0].y++;
3061                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3062                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3063                          iSAD =                  {       bestwp = currwp;
3064                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                          gmcminSAD = gmcSAD;
3065                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,                          direction = 8;
3066                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,                  }
3067                                                                    iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);                  }
3068                    if (direction) continue;
3069                          if (iSAD < iMinSAD) {  
3070                                  *currMV = newMV;                  currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3071                                  iMinSAD = iSAD;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3072                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3073                    {       bestwp = currwp;
3074                            gmcminSAD = gmcSAD;
3075                            direction = 32;
3076                    }
3077                    currwp.duv[2].y++;
3078                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3079                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3080                    {       bestwp = currwp;
3081                            gmcminSAD = gmcSAD;
3082                            direction = 1024;
3083                    }
3084    
3085                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x--;
3086                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3087                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3088                    {       bestwp = currwp;
3089                            gmcminSAD = gmcSAD;
3090                            direction = 16;
3091                          }                          }
3092                    else
3093                    {
3094                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3095                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3096                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3097                    {       bestwp = currwp;
3098                            gmcminSAD = gmcSAD;
3099                            direction = 32;
3100                    }
3101                    }
3102                    if (direction) continue;
3103    
3104    
3105                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y--;
3106                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3107                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3108                    {       bestwp = currwp;
3109                            gmcminSAD = gmcSAD;
3110                            direction = 64;
3111                  }                  }
3112                    else
3113                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  {
3114                          iSAD =                  currwp = centerwp; currwp.duv[1].y++;
3115                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3116                                                                    iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3117                                                                    max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                  {       bestwp = currwp;
3118                                                                    iQuant, 0);                          gmcminSAD = gmcSAD;
3119                            direction = 128;
3120                          if (iSAD < iMinSAD) {                  }
3121                                  *currMV = newMV;                  }
3122                                  iMinSAD = iSAD;                  if (direction) continue;
3123    
3124                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x--;
3125                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3126                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3127                    {       bestwp = currwp;
3128                            gmcminSAD = gmcSAD;
3129                            direction = 256;
3130                          }                          }
3131                    else
3132                    {
3133                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x++;
3134                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3135                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3136                    {       bestwp = currwp;
3137                            gmcminSAD = gmcSAD;
3138                            direction = 512;
3139                    }
3140                    }
3141                    if (direction) continue;
3142    
3143                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].y--;
3144                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3145                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3146                    {       bestwp = currwp;
3147                            gmcminSAD = gmcSAD;
3148                            direction = 1024;
3149                  }                  }
3150                    else
3151                    {
3152                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].y++;
3153                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3154                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3155                    {       bestwp = currwp;
3156                            gmcminSAD = gmcSAD;
3157                            direction = 2048;
3158          }          }
   
 /***************        Choose best MV found     **************/  
   
   EPZS8_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
   
   EPZS8_Terminate_without_Refine:  
   
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
3159  }  }
3160            } while (direction);
3161            free(GMCblock);
3162    
3163            *startwp = bestwp;
3164    
3165            return gmcminSAD;
3166    }
3167    
3168    int
3169    globalSAD(const WARPPOINTS *const wp,
3170  /* ***********************************************************                    const MBParam * const pParam,
3171          bvop motion estimation                    const MACROBLOCK * const pMBs,
3172  // TODO: need to incorporate prediction here (eg. sad += calc_delta_16)                    const FRAMEINFO * const current,
3173  ***************************************************************/                    const IMAGE * const pRef,
3174                      const IMAGE * const pCurr,
3175                      uint8_t *const GMCblock)
 void  
 MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  
                                          FRAMEINFO * const frame,  
                                          // forward (past) reference  
                                          const MACROBLOCK * const f_mbs,  
                                          const IMAGE * const f_ref,  
                                          const IMAGE * const f_refH,  
                                          const IMAGE * const f_refV,  
                                          const IMAGE * const f_refHV,  
                                          // backward (future) reference  
                                          const MACROBLOCK * const b_mbs,  
                                          const IMAGE * const b_ref,  
                                          const IMAGE * const b_refH,  
                                          const IMAGE * const b_refV,  
                                          const IMAGE * const b_refHV)  
3176  {  {
3177          const uint32_t mb_width = pParam->mb_width;          NEW_GMC_DATA gmc_data;
3178          const uint32_t mb_height = pParam->mb_height;          int iSAD, gmcSAD=0;
3179          const int32_t edged_width = pParam->edged_width;          int num=0;
3180            unsigned int mx, my;
3181    
3182          uint32_t i, j;          generate_GMCparameters( 3, 3, wp, pParam->width, pParam->height, &gmc_data);
3183    
3184          int32_t f_sad16;          for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3185          int32_t b_sad16;                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++) {
         int32_t i_sad16;  
         int32_t d_sad16;  
         int32_t best_sad;  
3186    
3187          VECTOR pmv_dontcare;                  const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3188                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3189    
3190          // note: i==horizontal, j==vertical                  if (!pMBs[mbnum].mcsel)
         for (j = 0; j < mb_height; j++) {  
                 for (i = 0; i < mb_width; i++) {  
                         MACROBLOCK *mb = &frame->mbs[i + j * mb_width];  
                         const MACROBLOCK *f_mb = &f_mbs[i + j * mb_width];  
                         const MACROBLOCK *b_mb = &b_mbs[i + j * mb_width];  
   
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER && b_mb->cbp == 0 &&  
                                 b_mb->mvs[0].x == 0 && b_mb->mvs[0].y == 0) {  
                                 mb->mode = MODE_NOT_CODED;  
                                 mb->mvs[0].x = 0;  
                                 mb->mvs[0].y = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].x = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].y = 0;  
3191                                  continue;                                  continue;
                         }  
   
                         // forward search  
                         f_sad16 =  
                                 SEARCH16(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                  &frame->image, i, j, frame->motion_flags,  
                                                  frame->quant, frame->fcode, pParam, f_mbs,  
                                                  f_mbs /* todo */ ,  
                                                  &mb->mvs[0], &pmv_dontcare);   // ignore pmv  
   
                         // backward search  
                         b_sad16 = SEARCH16(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y, &frame->image, i, j, frame->motion_flags, frame->quant, frame->bcode, pParam, b_mbs, b_mbs,      /* todo */  
                                                            &mb->b_mvs[0], &pmv_dontcare);       // ignore pmv  
   
                         // interpolate search (simple, but effective)  
                         i_sad16 = 65535;  
   
                         /*  
                         x/y range somewhat buggy  
                         i_sad16 =  
                                 sad16bi_c(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,  
                                                   get_ref(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                                   i, j, 16, mb->mvs[0].x, mb->mvs[0].y,  
                                                                   edged_width), get_ref(b_ref->y, b_refH->y,  
                                                                                                                 b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                                                                                 i, j, 16,  
                                                                                                                 mb->b_mvs[0].x,  
                                                                                                                 mb->b_mvs[0].x,  
                                                                                                                 edged_width),  
                                                   edged_width);  
                         */  
   
                         // TODO: direct search  
                         // predictor + range of [-32,32]  
                         d_sad16 = 65535;  
3192    
3193                    gmc_data.predict_16x16(&gmc_data, GMCblock,
3194                          if (f_sad16 < b_sad16) {                                                  pRef->y,
3195                                  best_sad = f_sad16;                                                  iEdgedWidth,
3196                                  mb->mode = MODE_FORWARD;                                                  iEdgedWidth,
3197                          } else {                                                  mx, my,
3198                                  best_sad = b_sad16;                                                  pParam->m_rounding_type);
3199                                  mb->mode = MODE_BACKWARD;  
3200                          }                  iSAD = sad16 ( pCurr->y + 16*(my*iEdgedWidth + mx),
3201                                                    GMCblock , iEdgedWidth, 65536);
3202                          if (i_sad16 < best_sad) {                  iSAD -= pMBs[mbnum].sad16;
3203                                  best_sad = i_sad16;  
3204                                  mb->mode = MODE_INTERPOLATE;                  if (iSAD<0)
3205                            gmcSAD += iSAD;
3206                    num++;
3207                          }                          }
3208            return gmcSAD;
                         if (d_sad16 < best_sad) {  
                                 best_sad = d_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_DIRECT;  
3209                          }                          }
3210    
                 }  
         }  
 }  

Legend:
Removed from v.232  
changed lines
  Added in v.1135

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