[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 289, Wed Jul 10 20:11:05 2002 UTC branches/dev-api-4/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 1136, Thu Sep 4 18:40:02 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /*****************************************************************************
2   *   *
3   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4   *      motion estimation   *  - Motion Estimation related code  -
5   *   *
6   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4   *  Copyright(C) 2002 Christoph Lampert <gruel@web.de>
7   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending   *               2002 Michael Militzer <michael@xvid.org>
8   *      to use this software module in hardware or software products are   *               2002-2003 Radoslaw Czyz <xvid@syskin.cjb.net>
  *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and  
  *      any such use would be at such party's own risk.  The original  
  *      developer of this software module and his/her company, and subsequent  
  *      editors and their companies, will have no liability for use of this  
  *      software or modifications or derivatives thereof.  
9   *   *
10   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify   *      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   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
# Line 24  Line 19 
19   *   *
20   *      You should have received a copy of the GNU General Public License   *      You should have received a copy of the GNU General Public License
21   *      along with this program; if not, write to the Free Software   *      along with this program; if not, write to the Free Software
22   *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
23   *   *
24   *************************************************************************/   * $Id: motion_est.c,v 1.58.2.33 2003-09-04 18:40:02 Isibaar Exp $
   
 /**************************************************************************  
  *  
  *  Modifications:  
  *  
  *      01.05.2002      updated MotionEstimationBVOP  
  *      25.04.2002 partial prevMB conversion  
  *  22.04.2002 remove some compile warning by chenm001 <chenm001@163.com>  
  *  14.04.2002 added MotionEstimationBVOP()  
  *  02.04.2002 add EPZS(^2) as ME algorithm, use PMV_USESQUARES to choose between  
  *             EPZS and EPZS^2  
  *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop  
  *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points  
  *  07.01.2002 uv-block-based interpolation  
  *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)  
  *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)  
  *             removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5  
  *             added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement  
  *             filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%  
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *  30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *  22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *  19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *  16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
25   *   *
26   *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>   ****************************************************************************/
  *  
  **************************************************************************/  
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    static __inline uint32_t
81    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            x <<= qpel;
87  static int32_t lambda_vec16[32] =       /* rounded values for lambda param for weight of motion bits as in modified H.26L */          y <<= qpel;
88  { 0, (int) (1.00235 + 0.5), (int) (1.15582 + 0.5), (int) (1.31976 + 0.5),          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
89                  (int) (1.49591 + 0.5), (int) (1.68601 + 0.5),  
90          (int) (1.89187 + 0.5), (int) (2.11542 + 0.5), (int) (2.35878 + 0.5),          x -= pred.x;
91                  (int) (2.62429 + 0.5), (int) (2.91455 + 0.5),          bits = (x != 0 ? iFcode:0);
92          (int) (3.23253 + 0.5), (int) (3.58158 + 0.5), (int) (3.96555 + 0.5),          x = abs(x);
93                  (int) (4.38887 + 0.5), (int) (4.85673 + 0.5),          x += q;
94          (int) (5.37519 + 0.5), (int) (5.95144 + 0.5), (int) (6.59408 + 0.5),          x >>= (iFcode - 1);
95                  (int) (7.31349 + 0.5), (int) (8.12242 + 0.5),          bits += mvtab[x];
96          (int) (9.03669 + 0.5), (int) (10.0763 + 0.5), (int) (11.2669 + 0.5),  
97                  (int) (12.6426 + 0.5), (int) (14.2493 + 0.5),          y -= pred.y;
98          (int) (16.1512 + 0.5), (int) (18.442 + 0.5), (int) (21.2656 + 0.5),          bits += (y != 0 ? iFcode:0);
99                  (int) (24.8580 + 0.5), (int) (29.6436 + 0.5),          y = abs(y);
100          (int) (36.4949 + 0.5)          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  static int32_t *lambda_vec8 = lambda_vec16;     /* same table for INTER and INTER4V for now */          int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
122            int filter = ((fx & 1) << 1) | (fy & 1);
123    
124            if (filter != 0) {
125                    f_refu = data->RefQ;
126                    f_refv = data->RefQ + 8;
127                    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            offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
135            filter = ((bx & 1) << 1) | (by & 1);
136    
137  // mv.length table          if (filter != 0) {
138  static const uint32_t mvtab[33] = {                  b_refu = data->RefQ + 16;
139          1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7,                  b_refv = data->RefQ + 24;
140          9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10,                  interpolate8x8_halfpel[filter](b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
141          10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,                  interpolate8x8_halfpel[filter](b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
142          10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12          } else {
143  };                  b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
144                    b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
145            }
146    
147            sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
148            sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
149    
150  static __inline uint32_t          return sad;
151  mv_bits(int32_t component,  }
152                  const uint32_t iFcode)  
153    static int32_t
154    ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
155  {  {
156          if (component == 0)          int sad;
157                  return 1;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
158            int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
159            int next = 1;
160    
161          if (component < 0)          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; /* it has been checked recently */
162                  component = -component;          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; /* backup */
163    
164          if (iFcode == 1) {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
165                  if (component > 32)                  case 0:
166                          component = 32;                          sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
167                            sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
168                            break;
169                    case 1:
170                            next = stride;
171                    case 2:
172                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + next, stride);
173                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + next, stride);
174                            break;
175                    default:
176                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
177                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
178    
179                  return mvtab[component] + 1;                          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          component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  static __inline const uint8_t *
188          component >>= (iFcode - 1);  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
189    {
190            /* dir : 0 = forward, 1 = backward */
191            const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
192            const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
193            const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
194            return direction[picture] + offset;
195    }
196    
197    /* this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate */
198    static __inline const uint8_t *
199    GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
200    {
201            const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
202            const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
203            return data->RefP[picture] + offset;
204    }
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            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
218            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
219            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
220            case 3: /* x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and */
221                            /* bottom left/right) during qpel refinement */
222                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
223                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
224                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
225                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
226                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
227                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
228                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
229                    break;
230    
231            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          if (component > 32)          default: /* pure halfpel position */
244                  component = 32;                  return (uint8_t *) ref1;
245    
246          return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;          }
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  static __inline uint32_t          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
262  calc_delta_16(const int32_t dx,          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
263                            const int32_t dy,          case 3:
264                            const uint32_t iFcode,                  /*
265                            const uint32_t iQuant)                   * 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            case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */
278                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
279                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
280                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
281                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
282                    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    
293    
294            default: /* pure halfpel position */
295                    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          return NEIGH_TEND_16X16 * lambda_vec16[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +          int xc, yc;
306                                                                                                            mv_bits(dy, iFcode));          const uint8_t * Reference;
307            VECTOR * current;
308            int32_t sad; uint32_t t;
309    
310            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
311                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
312    
313            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  static __inline uint32_t          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
324  calc_delta_8(const int32_t dx,          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
325                           const int32_t dy,  
326                           const uint32_t iFcode,          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
327                           const uint32_t iQuant)          data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
328    
329            if (data->chroma && sad < data->iMinSAD[0])
330                    sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
331                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
332    
333            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 void
350    CheckCandidate16_subpel(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
351  {  {
352          return NEIGH_TEND_8X8 * lambda_vec8[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +          int xc, yc;
353                                                                                                     mv_bits(dy, iFcode));          const uint8_t *Reference;
354            VECTOR *current, *current2;
355            int32_t sad; uint32_t t;
356    
357            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
358                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
359    
360            if (!data->qpel_precision) {
361                    Reference = GetReference(x, y, data);
362                    current = data->currentMV;
363                    current2 = data->currentMV2;
364                    xc = x; yc = y;
365            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
366                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
367                    xc = x/2; yc = y/2; /* for chroma sad */
368                    current = data->currentQMV;
369                    current2 = data->currentQMV2;
370  }  }
371    
372  bool          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
373  MotionEstimation(MBParam * const pParam,          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
374                                   FRAMEINFO * const current,  
375                                   FRAMEINFO * const reference,          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
376                                   const IMAGE * const pRefH,          data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
377                                   const IMAGE * const pRefV,  
378                                   const IMAGE * const pRefHV,          if (data->chroma && sad < data->iMinSAD[0])
379                                   const uint32_t iLimit)                  sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
380                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
381    
382            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
383                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
384            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
385                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
386            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
387                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
388            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
389                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
390    
391            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
392                    *(data->iMinSAD2) = *(data->iMinSAD);
393                    current2->x = current->x; current2->y = current->y;
394    
395                    data->iMinSAD[0] = sad;
396                    current[0].x = x; current[0].y = y;
397                    *data->dir = Direction;
398                    return;
399            }
400    
401            if (sad < *(data->iMinSAD2)) {
402                    *(data->iMinSAD2) = sad;
403                    current2->x = x; current2->y = y;
404                    *data->dir = Direction;
405            }
406    }
407    
408    static void
409    CheckCandidate8(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
410  {  {
411          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int32_t sad; uint32_t t;
412          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          const uint8_t * Reference;
413          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          VECTOR * current;
         MACROBLOCK *const prevMBs = reference->mbs;  
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
414    
415          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
416                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
417    
418          int32_t x, y;          if (!data->qpel_precision) {
419          int32_t iIntra = 0;                  Reference = GetReference(x, y, data);
420          VECTOR pmv;                  current = data->currentMV;
421            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
422                    Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
423                    current = data->currentQMV;
424            }
425    
426          if (sadInit)          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
427                  (*sadInit) ();          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
428    
429          for (y = 0; y < iHcount; y++)   {          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                 for (x = 0; x < iWcount; x ++)  {  
430    
431                          MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[x + y * iWcount];          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
432                    *(data->iMinSAD) = sad;
433                    current->x = x; current->y = y;
434                    *data->dir = Direction;
435            }
436    }
437    
438                          pMB->sad16 =  static void
439                                  SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,  CheckCandidate32(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
440                                                   y, current->motion_flags, current->quant,  {
441                                                   current->fcode, pParam, pMBs, prevMBs, &pMB->mv16,          uint32_t t;
442                                                   &pMB->pmvs[0]);          const uint8_t * Reference;
443            int sad;
444    
445                          if (0 < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || /* non-zero even value */
446                                  int32_t deviation;                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
447                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
448    
449                                  deviation =          Reference = GetReference(x, y, data);
450                                          dev16(pCurrent->y + x * 16 + y * 16 * pParam->edged_width,          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
                                                   pParam->edged_width);  
451    
452                                  if (deviation < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {          sad = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
                                         pMB->mode = MODE_INTRA;  
                                         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;  
453    
454                                          iIntra++;          sad += (data->lambda16 * t * sad) >> 10;
455                                          if (iIntra >= iLimit)          data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                                                 return 1;  
456    
457                                          continue;          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
458                    data->iMinSAD[0] = sad;
459                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
460                    *data->dir = Direction;
461                                  }                                  }
462    
463            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
464                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
465            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
466                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
467            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
468                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
469            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
470                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
471                          }                          }
472    
473                          pmv = pMB->pmvs[0];  static void
474                          if (current->global_flags & XVID_INTER4V)  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
475                                  if ((!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING) ||  {
476                                           pMB->dquant == NO_CHANGE)) {          int32_t sad, xc, yc;
477                                          int32_t sad8 = IMV16X16 * current->quant;          const uint8_t * Reference;
478            uint32_t t;
479                                          if (sad8 < pMB->sad16)          VECTOR * current;
   
                                                 sad8 += pMB->sad8[0] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x, 2 * y, pMB->mv16.x,  
                                                                         pMB->mv16.y, current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[0],  
                                                                         &pMB->pmvs[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]);  
480    
481                                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
482                                             mpeg4:   if (sad8 < pMB->sad16 - nb/2+1) use_inter4v                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                                          */  
483    
484                                          if (sad8 < pMB->sad16) {          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; /* non-zero even value */
485                                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;  
486                                                  pMB->sad8[0] *= 4;          if (data->qpel_precision) { /* x and y are in 1/4 precision */
487                                                  pMB->sad8[1] *= 4;                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
488                                                  pMB->sad8[2] *= 4;                  current = data->currentQMV;
489                                                  pMB->sad8[3] *= 4;                  xc = x/2; yc = y/2;
490                                                  continue;          } else {
491                    Reference = GetReference(x, y, data);
492                    current = data->currentMV;
493                    xc = x; yc = y;
494                                          }                                          }
495            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
496                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
497    
498            sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
499            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
500    
501            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
502                    sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
503                                                            (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
504    
505            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
506                    *(data->iMinSAD) = sad;
507                    current->x = x; current->y = y;
508                    *data->dir = Direction;
509            }
510                                  }                                  }
511    
512                          pMB->mode = MODE_INTER;  static void
513                          pMB->pmvs[0] = pmv;     /* pMB->pmvs[1] = pMB->pmvs[2] = pMB->pmvs[3]  are not needed for INTER */  CheckCandidate16I(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
514                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mv16;  {
515                          pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =          int sad;
516                                  pMB->sad16;  //      int xc, yc;
517            const uint8_t * Reference;
518    //      VECTOR * current;
519    
520            if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
521                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
522    
523            Reference = GetReference(x, y, data);
524    //      xc = x; yc = y;
525    
526            sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
527    //      sad += d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 0);
528    
529    /*      if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
530                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
531    */
532    
533            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
534                    data->iMinSAD[0] = sad;
535                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
536                    *data->dir = Direction;
537                          }                          }
538                          }                          }
539    
540          return 0;  static void
541    CheckCandidate32I(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
542    {
543            /* maximum speed - for P/B/I decision */
544            int32_t sad;
545    
546            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
547                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
548    
549            sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + x + y*((int)data->iEdgedWidth),
550                                            data->iEdgedWidth, data->temp);
551    
552            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
553                    *(data->iMinSAD) = sad;
554                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
555                    *data->dir = Direction;
556  }  }
557            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
558                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
559            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
560                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
561            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
562                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
563            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
564                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
565    
 #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; } } \  
566  }  }
567    
568  /* too slow and not fully functional at the moment */  static void
569  /*  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)  
570  {  {
571          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
572          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          uint32_t t;
573          int32_t iSAD;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
574          VECTOR pred;          VECTOR *current;
575    
576            if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
577                    (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
578                    return;
579    
580          pred = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          if (!data->qpel_precision) {
581                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
582                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
583                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
584                    current = data->currentMV;
585                    xcf = xf; ycf = yf;
586                    xcb = xb; ycb = yb;
587            } else {
588                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
589                    xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
590                    current = data->currentQMV;
591                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
592                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
593                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
594            }
595    
596            t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
597                     + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
598    
599            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
600            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
601    
602            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
603                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
604                                                            (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
605                                                            (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
606                                                            (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
607    
608            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
609                    *(data->iMinSAD) = sad;
610                    current->x = xf; current->y = yf;
611                    *data->dir = Direction;
612            }
613    }
614    
615          iSAD = sad16( cur,  static void
616                  get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
617                  iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  {
618          if (iSAD <= iQuant * 96)          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
619                  iSAD -= MV16_00_BIAS;          uint32_t k;
620            const uint8_t *ReferenceF;
621            const uint8_t *ReferenceB;
622            VECTOR mvs, b_mvs;
623    
624            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
625    
626            for (k = 0; k < 4; k++) {
627                    mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
628                    b_mvs.x = ((x == 0) ?
629                            data->directmvB[k].x
630                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
631    
632                    mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
633                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
634                            data->directmvB[k].y
635                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
636    
637                    if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
638                            (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
639                            (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
640                            (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )
641                            return;
642    
643                    if (data->qpel) {
644                            xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
645                            xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
646                    } else {
647                            xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
648                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
649                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; /* we move to qpel precision anyway */
650                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
651                    }
652    
653          currMV->x = 0;                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
654          currMV->y = 0;                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
         currPMV->x = -pred.x;  
         currPMV->y = -pred.y;  
655    
656          return iSAD;                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
657                                                    ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
658                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
659            }
660    
661            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
662    
663            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
664                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
665                                                            (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
666                                                            (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
667                                                            (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
668    
669            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
670                    *(data->iMinSAD) = sad;
671                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
672                    *data->dir = Direction;
673            }
674  }  }
 */  
675    
676  int32_t  static void
677  Diamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
678                                           const uint8_t * const pRefH,  {
679                                           const uint8_t * const pRefV,          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
680                                           const uint8_t * const pRefHV,          const uint8_t *ReferenceF;
681                                           const uint8_t * const cur,          const uint8_t *ReferenceB;
682                                           const int x,          VECTOR mvs, b_mvs;
683                                           const int y,  
684                                           int32_t startx,          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
685                                           int32_t starty,  
686                                           int32_t iMinSAD,          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
687                                           VECTOR * const currMV,          b_mvs.x = ((x == 0) ?
688                                           const VECTOR * const pmv,                  data->directmvB[0].x
689                                           const int32_t min_dx,                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
690                                           const int32_t max_dx,  
691                                           const int32_t min_dy,          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
692                                           const int32_t max_dy,          b_mvs.y = ((y == 0) ?
693                                           const int32_t iEdgedWidth,                  data->directmvB[0].y
694                                           const int32_t iDiamondSize,                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
695                                           const int32_t iFcode,  
696                                           const int32_t iQuant,          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)
697                                           int iFound)                  || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)
698  {                  || (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx)
699  /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */                  || (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
700    
701          int32_t iDirection = 0;          if (data->qpel) {
702          int32_t iSAD;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
703          VECTOR backupMV;                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
704                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
705          backupMV.x = startx;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
         backupMV.y = starty;  
   
 /* 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);  
706          } else {          } else {
707                  currMV->x = startx;                  xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
708                  currMV->y = starty;                  xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
709                    ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
710                    ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
711            }
712    
713            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
714            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
715    
716            if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
717                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
718                                                            (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
719                                                            (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
720                                                            (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
721    
722            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
723                    *(data->iMinSAD) = sad;
724                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
725                    *data->dir = Direction;
726          }          }
         return iMinSAD;  
727  }  }
728    
 int32_t  
 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  
 */  
729    
730          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  static void
731          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  CheckCandidateRD16(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
732          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);  
   
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
733    
734                          switch (iDirection) {          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
735                          case 1:          int32_t rd = 0;
736                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          VECTOR * current;
737                                                                                     backupMV.y, 1);          const uint8_t * ptr;
738                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,          int i, cbp = 0, t, xc, yc;
                                                                                  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;  
739    
740                          case 3:          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
741                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
742    
743                          case 4:          if (!data->qpel_precision) {
744                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                  ptr = GetReference(x, y, data);
745                                                                                   3);                  current = data->currentMV;
746                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,                  xc = x; yc = y;
747                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);          } else { /* x and y are in 1/4 precision */
748                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
749                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);                  current = data->currentQMV;
750                                  break;                  xc = x/2; yc = y/2;
751            }
                         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);  
752    
753                                  break;          for(i = 0; i < 4; i++) {
754                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
755                    transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
756                    rd += data->temp[i] = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, i);
757            }
758    
759                          case 7:          rd += t = BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
760                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
761                                                                                     backupMV.y, 1);          if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
762                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~32) | (cbp&32); }
763                                                                                   4);          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
764                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,                  data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~16) | (cbp&16); }
765                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
766                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,                  data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~8) | (cbp&8); }
767                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
768                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,                  data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~4) | (cbp&4); }
769                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
770                                  break;          rd += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
771    
772            if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;
773    
774            /* chroma */
775            xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
776            yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
777    
778            /* chroma U */
779            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
780            transfer_8to16subro(in, data->CurU, ptr, data->iEdgedWidth/2);
781            rd += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);
782            if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;
783    
784            /* chroma V */
785            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
786            transfer_8to16subro(in, data->CurV, ptr, data->iEdgedWidth/2);
787            rd += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
788    
789            rd += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
790    
791            if (rd < data->iMinSAD[0]) {
792                    data->iMinSAD[0] = rd;
793                    current[0].x = x; current[0].y = y;
794                    *data->dir = Direction;
795                    *data->cbp = cbp;
796            }
797    }
798    
799    static void
800    CheckCandidateRD8(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
801    {
802    
803            int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
804            int32_t rd;
805            VECTOR * current;
806            const uint8_t * ptr;
807            int cbp = 0;
808    
809            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
810                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
811    
812            if (!data->qpel_precision) {
813                    ptr = GetReference(x, y, data);
814                    current = data->currentMV;
815            } else { /* x and y are in 1/4 precision */
816                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
817                    current = data->currentQMV;
818            }
819    
820            transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
821            rd = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
822            rd += BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
823    
824            if (rd < data->iMinSAD[0]) {
825                    *data->cbp = cbp;
826                    data->iMinSAD[0] = rd;
827                    current[0].x = x; current[0].y = y;
828                    *data->dir = Direction;
829            }
830    }
831    
832    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
833    
834    /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
835    
836    static void
837    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection, CheckFunc * const CheckCandidate)
838    {
839    
840    /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
841    
842            unsigned int * const iDirection = data->dir;
843    
844            for(;;) { /* forever */
845                    *iDirection = 0;
846                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
847                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
848                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
849                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
850    
851                    /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
852    
853                    if (*iDirection) {              /* if anything found */
854                            bDirection = *iDirection;
855                            *iDirection = 0;
856                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
857                            if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
858                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
859                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
860                            } else {                        /* what remains here is up or down */
861                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
862                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
863                            }
864    
865                            if (*iDirection) {
866                                    bDirection += *iDirection;
867                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
868                            }
869                    } else {                                /* about to quit, eh? not so fast.... */
870                            switch (bDirection) {
871                            case 2:
872                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
873                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
874                                    break;
875                            case 1:
876                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
877                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
878                                    break;
879                            case 2 + 4:
880                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
881                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
882                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
883                                    break;
884                            case 4:
885                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
886                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
887                                    break;
888                          case 8:                          case 8:
889                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
890                                                                                   2);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
                                 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);  
891                                  break;                                  break;
892                          default:                          case 1 + 4:
893                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
894                                                                                   1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
895                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
896                                                                                   2);                                  break;
897                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                          case 2 + 8:
898                                                                                   3);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
899                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
900                                                                                   4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
901                                    break;
902                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,                          case 1 + 8:
903                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
904                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
905                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
906                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,                                  break;
907                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                          default:                /* 1+2+4+8 == we didn't find anything at all */
908                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
909                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
910                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
911                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
912                                  break;                                  break;
913                          }                          }
914                            if (!*iDirection) break;                /* ok, the end. really */
915                            bDirection = *iDirection;
916                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
917                    }
918            }
919    }
920    
921    static void
922    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection, CheckFunc * const CheckCandidate)
923    {
924            unsigned int * const iDirection = data->dir;
925    
926            do {
927                    *iDirection = 0;
928                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
929                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
930                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
931                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
932                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
933                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
934                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
935                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
936    
937                    bDirection = *iDirection;
938                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
939            } while (*iDirection);
940    }
941    
942    static void
943    DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection, CheckFunc * const CheckCandidate)
944    {
945    
946    /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
947    
948            unsigned int * const iDirection = data->dir;
949    
950            do {
951                    *iDirection = 0;
952                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
953                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
954                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
955                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
956    
957                    /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
958    
959                    if (*iDirection) {              /* checking if anything found */
960                            bDirection = *iDirection;
961                            *iDirection = 0;
962                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
963                            if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
964                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
965                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
966                            } else {                        /* what remains here is up or down */
967                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
968                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
969                            }
970                            bDirection += *iDirection;
971                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
972                    }
973            }
974            while (*iDirection);
975    }
976    
977    /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
978    
979    static void
980    SubpelRefine_Fast(SearchData * data, CheckFunc * CheckCandidate)
981    {
982    /* Do a half-pel or q-pel refinement */
983            VECTOR centerMV;
984            VECTOR second_best;
985            int best_sad = *data->iMinSAD;
986            int xo, yo, xo2, yo2;
987            int size = 2;
988            CheckFunc *backupFunc = CheckCandidate;
989    
990            if(data->qpel_precision)
991                    size = 1;
992    
993            centerMV = *data->currentMV;
994            *data->iMinSAD = 256 * 4096;
995    
996            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - size, 0);
997            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + size, centerMV.y - size, 0);
998            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + size, centerMV.y, 0);
999            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + size, centerMV.y + size, 0);
1000    
1001            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + size, 0);
1002            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - size, centerMV.y + size, 0);
1003            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - size, centerMV.y, 0);
1004            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - size, centerMV.y - size, 0);
1005    
1006            second_best = *data->currentMV;
1007    
1008            if(data->qpel_precision)
1009                    second_best.x *= 2;     second_best.y *= 2;
1010    
1011            data->currentMV[0] = centerMV;
1012            *data->iMinSAD = best_sad;
1013    
1014        centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
1015    
1016            xo = centerMV.x;
1017            yo = centerMV.y;
1018            xo2 = second_best.x;
1019            yo2 = second_best.y;
1020    
1021            CheckCandidate = CheckCandidate16_subpel;
1022            *data->iMinSAD2 = 256 * 4096;
1023    
1024            if (yo == yo2)
1025            {
1026                    CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo, 0);
1027                    CHECK_CANDIDATE(xo, yo-1, 0);
1028                    CHECK_CANDIDATE(xo, yo+1, 0);
1029    
1030                    if(best_sad <= *data->iMinSAD2)
1031                            goto ende;
1032    
1033                    if(data->currentQMV[0].x == data->currentQMV2[0].x) {
1034                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo-1, 0);
1035                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo+1, 0);
1036                            goto ende;
1037                    }
1038                    else {
1039                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1,
1040                                    (data->currentQMV[0].x == xo) ? data->currentQMV[0].y : data->currentQMV2[0].y,
1041                                    0);
1042                            goto ende;
1043                    }
1044            }
1045    
1046            if (xo == xo2)
1047            {
1048                    CHECK_CANDIDATE(xo, (yo+yo2)>>1, 0);
1049                    CHECK_CANDIDATE(xo-1, yo, 0);
1050                    CHECK_CANDIDATE(xo+1, yo, 0);
1051    
1052                    if(best_sad < *data->iMinSAD2)
1053                            goto ende;
1054    
1055                    if(data->currentQMV[0].y == data->currentQMV2[0].y) {
1056                            CHECK_CANDIDATE(xo-1, (yo+yo2)>>1, 0);
1057                            CHECK_CANDIDATE(xo+1, (yo+yo2)>>1, 0);
1058                            goto ende;
1059                    }
1060                    else {
1061                            CHECK_CANDIDATE((data->currentQMV[0].y == yo) ? data->currentQMV[0].x : data->currentQMV2[0].x, (yo+yo2)>>1, 0);
1062                            goto ende;
1063                    }
1064            }
1065    
1066            CHECK_CANDIDATE(xo, (yo+yo2)>>1, 0);
1067            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo, 0);
1068    
1069            if(best_sad <= *data->iMinSAD2)
1070                    goto ende;
1071    
1072            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, (yo+yo2)>>1, 0);
1073    
1074    ende:
1075            CheckCandidate = backupFunc;
1076    }
1077    
1078    static void
1079    SubpelRefine(const SearchData * const data, CheckFunc * const CheckCandidate)
1080    {
1081    /* Do a half-pel or q-pel refinement */
1082            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
1083    
1084            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
1085            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
1086            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
1087            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
1088            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
1089            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
1090            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
1091            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
1092    }
1093    
1094    static __inline int
1095    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
1096                                                            const int x, const int y,
1097                                                            const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
1098    
1099    {
1100            int offset = (x + y*stride)*8;
1101            if(!rrv) {
1102                    uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
1103                                                    reference->u + offset, stride);
1104                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
1105                    sadC += sad8(current->v + offset,
1106                                                    reference->v + offset, stride);
1107                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
1108                    return 1;
1109    
1110            } else {
1111                    uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
1112                                                    reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
1113                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
1114                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
1115                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
1116                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
1117                    return 1;
1118            }
1119    }
1120    
1121    static __inline void
1122    ZeroMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
1123    {
1124            pMB->mode = MODE_INTER;
1125            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
1126            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
1127            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1128    }
1129    
1130    static __inline void
1131    ModeDecision_Fast(SearchData * const Data,
1132                            MACROBLOCK * const pMB,
1133                            const MACROBLOCK * const pMBs,
1134                            const int x, const int y,
1135                            const MBParam * const pParam,
1136                            const uint32_t MotionFlags,
1137                            const uint32_t VopFlags,
1138                            const uint32_t VolFlags,
1139                            const IMAGE * const pCurrent,
1140                            const IMAGE * const pRef,
1141                            const IMAGE * const vGMC,
1142                            const int coding_type)
1143    {
1144            int mode = MODE_INTER;
1145            int mcsel = 0;
1146            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1147            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1148            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
1149        int sad;
1150            int min_rd = -1, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1151            VECTOR backup[5], *v;
1152            int sad_backup[5];
1153            int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1154            int thresh = 0;
1155            int count = 0;
1156            int top = 0, top_right = 0, left = 0;
1157    
1158            pMB->mcsel = 0;
1159    
1160            /* INTER <-> INTER4V decision */
1161            if ((Data->iMinSAD[0] + 125 < Data->iMinSAD[1] +
1162                    Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4])) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1163                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1164                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1165                            mode = MODE_INTER;
1166                            sad = Data->iMinSAD[0];
1167          } else {          } else {
1168                  currMV->x = startx;                          mode = MODE_INTER4V;
1169                  currMV->y = starty;                          sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1170                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1171                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1172          }          }
1173          return iMinSAD;  
1174                    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1175                    if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1176                            if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1177                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1178                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1179                                            goto early_out;
1180  }  }
1181    
1182                    /* mcsel */
1183                    if (coding_type == S_VOP) {
1184    
1185  int32_t                          int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1186  Full16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                                  vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1187                                    const uint8_t * const pRefH,  
1188                                    const uint8_t * const pRefV,                          if (Data->chroma) {
1189                                    const uint8_t * const pRefHV,                                  iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1190                                    const uint8_t * const cur,                                  iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1191                                    const int x,                          }
1192                                    const int y,  
1193                                    int32_t startx,                          if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1194                                    int32_t starty,                                  mode = MODE_INTER;
1195                                    int32_t iMinSAD,                                  mcsel = 1;
1196                                    VECTOR * const currMV,                                  sad = iSAD;
1197                                    const VECTOR * const pmv,                          }
1198                                    const int32_t min_dx,  
1199                                    const int32_t max_dx,                  }
1200                                    const int32_t min_dy,          } else { /* Rate-Distortion INTER<->INTER4V */
1201                                    const int32_t max_dy,                  Data->iQuant = iQuant;
1202                                    const int32_t iEdgedWidth,                  Data->cbp = c;
1203                                    const int32_t iDiamondSize,                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1204                                    const int32_t iFcode,  
1205                                    const int32_t iQuant,                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1206                                    int iFound)                  if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1207  {                          if ( (100*Data->iMinSAD[0])/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1208          int32_t iSAD;                                  if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1209          int32_t dx, dy;                                          mode = MODE_NOT_CODED;
1210          VECTOR backupMV;                                          goto early_out;
1211                                    }
1212          backupMV.x = startx;  
1213          backupMV.y = starty;                  for (i = 0; i < 5; i++) {
1214                            sad_backup[i] = Data->iMinSAD[i];
1215          for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)                          Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1216                  for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)                          backup[i] = v[i];
1217                          NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx, dy);                  }
1218    
1219                    min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1220                    cbp = *Data->cbp;
1221                    sad = sad_backup[0];
1222    
1223                    if (coding_type == S_VOP) {
1224                            int gmc_rd;
1225                            int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1226                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1227    
1228                            if (Data->chroma) {
1229                                    iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1230                                    iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1231                            }
1232    
1233                            *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1234                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1235                            if (gmc_rd < min_rd) {
1236                                    mcsel = 1;
1237                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1238                                    mode = MODE_INTER;
1239                                    cbp = *Data->cbp;
1240                                    sad = iSAD;
1241                            }
1242                    }
1243    
1244                    if (inter4v) {
1245                            int v4_rd;
1246                            v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1247                            if (v4_rd < min_rd) {
1248                                    Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1249                                    mode = MODE_INTER4V;
1250                                    cbp = *Data->cbp;
1251                                    sad = sad_backup[1] + sad_backup[2] +
1252                                              sad_backup[3] + sad_backup[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1253                            }
1254                    }
1255            }
1256    
1257            left = top = top_right = -1;
1258            thresh = 0;
1259    
1260            if(x > 0 && y > 0 && x < pParam->mb_width) {
1261                    left = (&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16; // left
1262                    top = (&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16; // top
1263                    top_right = (&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16; // top right
1264    
1265                    if(((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA) &&
1266                       ((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA) &&
1267                       ((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA))
1268                            thresh = MAX(MAX(top, left), top_right);
1269                    else
1270                            thresh = MIN(MIN(top, left), top_right);
1271            }
1272    
1273            /* INTRA <-> INTER decision */
1274            if (sad < thresh) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1275                    /* intra decision */
1276    
1277                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1278                    if (y != 0)
1279                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1280                    if (x != 0)
1281                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1282    
1283                    if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1284                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1285    
1286                    if (InterBias < sad) {
1287                            int32_t deviation;
1288                            if (!Data->rrv)
1289                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1290                            else
1291                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1292                                                            dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1293                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1294                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1295    
1296                            if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1297                    }
1298    
1299                    pMB->cbp = 63;
1300            } else { /* Rate-Distortion INTRA<->INTER */
1301                    if(min_rd < 0) {
1302                            Data->iQuant = iQuant;
1303                            Data->cbp = c;
1304                            v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1305    
1306                            for (i = 0; i < 5; i++) {
1307                                    Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1308                                    backup[i] = v[i];
1309                            }
1310    
1311                            if(mode == MODE_INTER) {
1312                                    min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1313                                    cbp = *Data->cbp;
1314    
1315                                    if (coding_type == S_VOP) {
1316                                            int gmc_rd;
1317    
1318                                            *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1319                                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1320                                            if (gmc_rd < min_rd) {
1321                                                    mcsel = 1;
1322                                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1323                                                    mode = MODE_INTER;
1324                                                    cbp = *Data->cbp;
1325                                            }
1326                                    }
1327                            }
1328    
1329                            if(mode == MODE_INTER4V) {
1330                                    int v4_rd;
1331                                    v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1332                                    if (v4_rd < min_rd) {
1333                                            Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1334                                            mode = MODE_INTER4V;
1335                                            cbp = *Data->cbp;
1336                                    }
1337                            }
1338                    }
1339    
1340                    intra_rd = findRDintra(Data);
1341                    if (intra_rd < min_rd) {
1342                            *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1343                            mode = MODE_INTRA;
1344                    }
1345    
1346                    pMB->cbp = cbp;
1347            }
1348    
1349    early_out:
1350            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1351    
1352            if (Data->rrv) {
1353                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1354                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1355            }
1356    
1357            if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
1358                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1359    
1360                    if(Data->qpel) {
1361                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1362                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1363                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1364                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1365                    } else {
1366                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1367                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1368                    }
1369    
1370            } else if (mode == MODE_INTER ) { // but mcsel == 1
1371    
1372                    pMB->mcsel = 1;
1373                    if (Data->qpel) {
1374                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1375                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1376                            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1377                    } else
1378                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1379    
1380            } else
1381                    if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1382            else    /* INTRA, NOT_CODED */
1383                    ZeroMacroblockP(pMB, 0);
1384    
1385            pMB->mode = mode;
1386    }
1387    
1388    static __inline void
1389    ModeDecision(SearchData * const Data,
1390                            MACROBLOCK * const pMB,
1391                            const MACROBLOCK * const pMBs,
1392                            const int x, const int y,
1393                            const MBParam * const pParam,
1394                            const uint32_t MotionFlags,
1395                            const uint32_t VopFlags,
1396                            const uint32_t VolFlags,
1397                            const IMAGE * const pCurrent,
1398                            const IMAGE * const pRef,
1399                            const IMAGE * const vGMC,
1400                            const int coding_type)
1401    {
1402            int mode = MODE_INTER;
1403            int mcsel = 0;
1404            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1405            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1406    
1407            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
1408    
1409            pMB->mcsel = 0;
1410    
1411            if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1412                    int sad;
1413                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1414                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1415                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1416                            mode = MODE_INTER;
1417                            sad = Data->iMinSAD[0];
1418                    } else {
1419                            mode = MODE_INTER4V;
1420                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1421                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1422                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1423                    }
1424    
1425          return iMinSAD;                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1426                    if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1427                            if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1428                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1429                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1430                                            sad = 0;
1431  }  }
1432    
1433  int32_t                  /* mcsel */
1434  AdvDiamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  if (coding_type == S_VOP) {
                                                 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)  
 {  
1435    
1436          int32_t iSAD;                          int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1437                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1438    
1439  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */                          if (Data->chroma) {
1440                                    iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1441                                    iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1442                            }
1443    
1444          if (iDirection) {                          if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1445                  CHECK_MV16_CANDIDATE(startx - iDiamondSize, starty);                                  mode = MODE_INTER;
1446                  CHECK_MV16_CANDIDATE(startx + iDiamondSize, starty);                                  mcsel = 1;
1447                  CHECK_MV16_CANDIDATE(startx, starty - iDiamondSize);                                  sad = iSAD;
1448                  CHECK_MV16_CANDIDATE(startx, starty + iDiamondSize);                          }
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
1449    
1450                  do {                  }
                         iDirection = 0;  
                         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)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);  
1451    
1452                          if (bDirection & 2)                  /* intra decision */
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
1453    
1454                          if (bDirection & 4)                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1455                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);                  if (y != 0)
1456                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1457                    if (x != 0)
1458                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1459    
1460                          if (bDirection & 8)                  if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1461                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1462    
1463                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  if (InterBias < sad) {
1464                            int32_t deviation;
1465                            if (!Data->rrv)
1466                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1467                            else
1468                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1469                                                            dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1470                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1471                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1472    
1473                          if (iDirection)         //checking if anything found                          if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
                         {  
                                 bDirection = iDirection;  
                                 iDirection = 0;  
                                 startx = currMV->x;  
                                 starty = currMV->y;  
                                 if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right  
                                 {  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);  
                                 } else                  // what remains here is up or down  
                                 {  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);  
1474                                  }                                  }
1475    
1476                                  if (iDirection) {                  pMB->cbp = 63;
1477                                          bDirection += iDirection;                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1478                                          startx = currMV->x;  
1479                                          starty = currMV->y;          } else { /* Rate-Distortion */
1480                                  }  
1481                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....                  int min_rd, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1482                          {                  VECTOR backup[5], *v;
1483                                  switch (bDirection) {                  Data->iQuant = iQuant;
1484                                  case 2:                  Data->cbp = c;
1485                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
1486                                                                                           starty - iDiamondSize, 2 + 4);                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1487                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                  for (i = 0; i < 5; i++) {
1488                                                                                           starty + iDiamondSize, 2 + 8);                          Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1489                                          break;                          backup[i] = v[i];
                                 case 1:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 2 + 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         break;  
                                 case 8:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         break;  
                                 case 2 + 8:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 8:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          starty + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize,  
                                                                                          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);  
                                         break;  
1490                                  }                                  }
1491                                  if (!iDirection)  
1492                                          break;          //ok, the end. really                  min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1493                                  else {                  cbp = *Data->cbp;
1494                                          bDirection = iDirection;  
1495                                          startx = currMV->x;                  if (coding_type == S_VOP) {
1496                                          starty = currMV->y;                          int gmc_rd;
1497                            *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1498                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1499                            if (gmc_rd < min_rd) {
1500                                    mcsel = 1;
1501                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1502                                    mode = MODE_INTER;
1503                                    cbp = *Data->cbp;
1504                                  }                                  }
1505                          }                          }
1506    
1507                    if (inter4v) {
1508                            int v4_rd;
1509                            v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1510                            if (v4_rd < min_rd) {
1511                                    Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1512                                    mode = MODE_INTER4V;
1513                                    cbp = *Data->cbp;
1514                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
1515          }          }
1516          return iMinSAD;  
1517                    intra_rd = findRDintra(Data);
1518                    if (intra_rd < min_rd) {
1519                            *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1520                            mode = MODE_INTRA;
1521  }  }
1522    
1523  int32_t                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = 0;
1524  AdvDiamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  pMB->cbp = cbp;
1525                                             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)  
 {  
1526    
1527          int32_t iSAD;          if (Data->rrv) {
1528                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1529                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1530            }
1531    
1532  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */          if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
1533                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1534    
1535          if (iDirection) {                  if(Data->qpel) {
1536                  CHECK_MV8_CANDIDATE(startx - iDiamondSize, starty);                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1537                  CHECK_MV8_CANDIDATE(startx + iDiamondSize, starty);                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1538                  CHECK_MV8_CANDIDATE(startx, starty - iDiamondSize);                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1539                  CHECK_MV8_CANDIDATE(startx, starty + iDiamondSize);                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1540          } else {          } else {
1541                  int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1542                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1543                    }
1544    
1545                  do {          } else if (mode == MODE_INTER ) { // but mcsel == 1
                         iDirection = 0;  
                         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)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);  
1546    
1547                          if (bDirection & 2)                  pMB->mcsel = 1;
1548                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);                  if (Data->qpel) {
1549                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1550                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1551                            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1552                    } else
1553                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1554    
1555            } else
1556                    if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1557            else    /* INTRA, NOT_CODED */
1558                    ZeroMacroblockP(pMB, 0);
1559    
1560                          if (bDirection & 4)          pMB->mode = mode;
1561                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);  }
1562    
1563                          if (bDirection & 8)  bool
1564                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
1565                                     FRAMEINFO * const current,
1566                                     FRAMEINFO * const reference,
1567                                     const IMAGE * const pRefH,
1568                                     const IMAGE * const pRefV,
1569                                     const IMAGE * const pRefHV,
1570                                    const IMAGE * const pGMC,
1571                                     const uint32_t iLimit)
1572    {
1573            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1574            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1575            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1576    
1577                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1578            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1579            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1580            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);
1581            int stat_thresh = 0;
1582    
1583            uint32_t x, y;
1584            uint32_t iIntra = 0;
1585            int32_t sad00;
1586            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH * \
1587                    (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \
1588                    (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD ? 2:1);
1589    
1590            /* some pre-initialized thingies for SearchP */
1591            int32_t temp[8]; uint32_t dir;
1592            VECTOR currentMV[5];
1593            VECTOR currentQMV[5];
1594            VECTOR currentMV2[5];
1595            VECTOR currentQMV2[5];
1596            int32_t iMinSAD[5];
1597            int32_t iMinSAD2[5];
1598            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 3, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1599            SearchData Data;
1600            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1601            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1602            Data.currentMV = currentMV;
1603            Data.currentQMV = currentQMV;
1604            Data.currentMV2 = currentMV2;
1605            Data.currentQMV2 = currentQMV2;
1606            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1607            Data.iMinSAD2 = iMinSAD2;
1608            Data.temp = temp;
1609            Data.dir = &dir;
1610            Data.iFcode = current->fcode;
1611            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1612            Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);
1613            Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA_PVOP;
1614            Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED) ? 1:0;
1615            Data.dctSpace = dct_space;
1616            Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);
1617    
1618            if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1619                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1620                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1621                    Data.qpel = 0;
1622            }
1623    
1624            Data.RefQ = pRefV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
1625            if (sadInit) (*sadInit) ();
1626    
1627            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1628                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1629                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1630                            MACROBLOCK *prevMB = &reference->mbs[x + y * pParam->mb_width];
1631    
1632                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1633                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1634                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1635                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1636    
1637                            else pMB->sad16 =
1638                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1639                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1640                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1641    
1642                            if (Data.chroma) {
1643                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1644                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1645                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1646                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1647                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1648                            }
1649    
1650                            sad00 = pMB->sad16;
1651    
1652                            /* initial skip decision */
1653                            /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1654                            if (current->coding_type != S_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1655                                    if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1656                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1657                                                    ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1658                                                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1659                                                    continue;
1660                                            }
1661                            }
1662    
1663                          if (iDirection)         //checking if anything found                          if(MotionFlags & XVID_ME_DETECT_STATIC_MOTION) {
1664                          {                                  if(x > 0 && y > 0 && x < pParam->mb_width)
1665                                  bDirection = iDirection;                                          if(MVequal((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1666                                  iDirection = 0;                                             MVequal((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1667                                  startx = currMV->x;                                         MVequal((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1668                                  starty = currMV->y;                                         MVequal(prevMB->mvs[0], zeroMV)) {
1669                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right                                                  stat_thresh = MAX((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16,
1670                                  {                                                                            MAX((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1671                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty + iDiamondSize, 8);                                                                            MAX((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1672                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx, starty - iDiamondSize, 4);                                                                            prevMB->sad16)));
1673                                  } else                  // what remains here is up or down                                          }
1674                                  {                                  else
1675                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize, starty, 2);                                          stat_thresh = MIN((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16,
1676                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx - iDiamondSize, starty, 1);                                                                            MIN((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1677                                                                              MIN((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1678                                                                              prevMB->sad16)));
1679                                  }                                  }
1680    
1681                                  if (iDirection) {                          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_CARTOON) &&
1682                                          bDirection += iDirection;                                  (sad00 < pMB->quant * 4 * skip_thresh) || (sad00 < stat_thresh)) { /* favorize (0,0) vector for cartoons */
1683                                          startx = currMV->x;                                  ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1684                                          starty = currMV->y;                                  continue;
1685                                  }                                  }
1686                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
1687                          {                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1688                                  switch (bDirection) {                                          y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1689                                  case 2:                                          &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);
1690                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,  
1691                                                                                          starty - iDiamondSize, 2 + 4);                          if(current->vop_flags & XVID_VOP_FAST_MODEDECISION_RD) {
1692                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(startx + iDiamondSize,                                  ModeDecision_Fast(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1693                                                                                          starty + iDiamondSize, 2 + 8);                                                           MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1694                                          break;                                                           pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
                                 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;  
1695                                  }                                  }
                                 if (!(iDirection))  
                                         break;          //ok, the end. really  
1696                                  else {                                  else {
1697                                          bDirection = iDirection;                                  ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1698                                          startx = currMV->x;                                                           MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1699                                          starty = currMV->y;                                                           pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
1700                                  }                                  }
1701    
1702                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1703                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1704                          }                          }
1705                  }                  }
1706                  while (1);                              //forever  
1707            return 0;
1708          }          }
1709          return iMinSAD;  
1710    /* check if given vector is equal to any vector checked before */
1711    static __inline int
1712    vector_repeats(const VECTOR * const pmv, const int i)
1713    {
1714            unsigned int j;
1715            for (j = 0; j < i; j++)
1716                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 1; /* same vector has been checked already */
1717            return 0;
1718  }  }
1719    
1720    /*      make a binary mask that prevents diamonds/squares
1721            from checking a vector which has been checked as a prediction */
1722    static __inline int
1723    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i, const int current)
1724    {
1725            unsigned int mask = 255, j;
1726            for (j = 0; j < i; j++) {
1727                    if (pmv[current].x == pmv[j].x) {
1728                            if (pmv[current].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1729                            else if (pmv[current].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1730                    } else
1731                            if (pmv[current].y == pmv[j].y) {
1732                                    if (pmv[current].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1733                                    else if (pmv[current].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1734                            }
1735            }
1736            return mask;
1737    }
1738    
1739  int32_t  static __inline void
1740  Full8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1741                                   const uint8_t * const pRefH,                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1742                                   const uint8_t * const pRefV,  {
1743                                   const uint8_t * const pRefHV,          /* this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself */
1744                                   const uint8_t * const cur,          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
                                  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_MV8_CANDIDATE(dx, dy);  
1745    
1746          return iMinSAD;          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */
1747  }                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1748                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1749            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1750    
1751            if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }/* pmv[3] is left neighbour */
1752            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1753    
1754            if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }/* [4] top neighbour */
1755            else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1756    
1757  int32_t          /* [1] median prediction */
1758  Halfpel16_Refine(const uint8_t * const pRef,          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
                                  const uint8_t * const pRefH,  
                                  const uint8_t * const pRefV,  
                                  const uint8_t * const pRefHV,  
                                  const uint8_t * const cur,  
                                  const int x,  
                                  const int y,  
                                  VECTOR * const currMV,  
                                  int32_t iMinSAD,  
                                  const 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 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_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);  
1759    
1760          return iMinSAD;          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; /* [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask */
1761  }  
1762            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */
1763            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1764    
1765  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1766                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); /* [6] right-down neighbour in last frame */
1767                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1768            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1769    
1770            if (rrv) {
1771                    int i;
1772                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1773                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1774                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1775                    }
1776            }
1777    }
1778    
1779  int32_t  static void
1780  PMVfastSearch16(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1781                                  const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const pRefH,
1782                                  const uint8_t * const pRefV,                                  const uint8_t * const pRefV,
1783                                  const uint8_t * const pRefHV,                                  const uint8_t * const pRefHV,
# Line 1096  Line 1785 
1785                                  const int x,                                  const int x,
1786                                  const int y,                                  const int y,
1787                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const uint32_t MotionFlags,
1788                                  const uint32_t iQuant,                  const uint32_t VopFlags,
1789                                  const uint32_t iFcode,                  const uint32_t VolFlags,
1790                    SearchData * const Data,
1791                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1792                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1793                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
1794                                  VECTOR * const currMV,                  MACROBLOCK * const pMB)
                                 VECTOR * const currPMV)  
1795  {  {
         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;  
1796    
1797          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          int i, threshA;
1798            VECTOR pmv[7];
1799          int32_t iDiamondSize;          int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1800            CheckFunc * CheckCandidate;
1801          int32_t min_dx;  
1802          int32_t max_dx;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1803          int32_t min_dy;                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
1804          int32_t max_dy;  
1805            get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1806          int32_t iFound;  
1807            Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */
1808          VECTOR newMV;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1809          VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1810            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1811            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1812    
1813            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1814            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1815            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1816            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1817            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1818            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1819    
1820            Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];
1821            Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];
1822            Data->qpel_precision = 0;
1823            *Data->dir = 0;
1824    
1825            memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1826    
1827            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1828            else Data->predMV = pmv[0];
1829    
1830            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1831            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1832            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1833            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1834            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1835            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1836    
1837            if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) && (x | y)) {
1838                    threshA = Data->temp[0]; /* that's where we keep this SAD atm */
1839                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1840                    else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1841            } else
1842                    threshA = 512;
1843    
1844          VECTOR pmv[4];          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1845          int32_t psad[4];                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1846    
1847          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;          if (!Data->rrv) {
1848                    if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1849                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */
1850            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1851    
1852    /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1853    
1854            for (i = 1; i < 7; i++)
1855                    if (!vector_repeats(pmv, i)) {
1856                            CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
1857                            if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) { i++; break; }
1858                    }
1859    
1860            if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1861                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1862                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1863                    inter4v = 0;
1864            else {
1865    
1866          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1867                    int mask = make_mask(pmv, i, *Data->dir); // all vectors pmv[0..i-1] have been checked
1868    
1869          int32_t threshA, threshB;                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1870          int32_t bPredEq;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1871          int32_t iMinSAD, iSAD;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1872    
1873  /* Get maximum range */                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate);
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
1874    
1875  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1876            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1877            which makes it more different than the diamond above */
1878    
1879          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {
1880                  min_dx = EVEN(min_dx);                          int32_t bSAD;
1881                  max_dx = EVEN(max_dx);                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1882                  min_dy = EVEN(min_dy);                          if (Data->rrv) {
1883                  max_dy = EVEN(max_dy);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1884                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1885          }          }
1886                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1887                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1888    
1889          /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1890          //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1891          bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1892                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1893  /*      fprintf(stderr,"pmv: %d %d / %d --- %d %d   %d %d   %d %d - %d %d %d\n",                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
                 pmv[0].x,pmv[0].y,psad[0],  
                 pmv[1].x,pmv[1].y,pmv[2].x,pmv[2].y,pmv[3].x,pmv[3].y,  
                 psad[1],psad[2],psad[3]);  
 */  
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 threshA = 512;  
                 threshB = 1024;  
         } else {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
1894          }          }
1895    
1896          iFound = 0;                          backupMV = Data->currentMV[0];
1897                            startMV.x = startMV.y = 1;
1898  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1899     MinSAD=SAD                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
         *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */  
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {   /* This should NOT be necessary! */  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
1900    
1901          if (currMV->x > max_dx) {                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1902                  currMV->x = max_dx;                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1903                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1904                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1905                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD;
1906          }          }
         if (currMV->x < min_dx) {  
                 currMV->x = min_dx;  
1907          }          }
         if (currMV->y > max_dy) {  
                 currMV->y = max_dy;  
1908          }          }
         if (currMV->y < min_dy) {  
                 currMV->y = min_dy;  
1909          }          }
1910    
1911          iMinSAD =          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)
1912                  sad16(cur,                          SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
                           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);  
1913    
1914          if ((iMinSAD < 256) ||          for(i = 0; i < 5; i++) {
1915                  ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */
1916                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                 if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode  
                 {  
                         if (!MVzero(*currMV)) {  
                                 iMinSAD += MV16_00_BIAS;  
                                 CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures  
                                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
                         }  
1917                  }                  }
1918    
1919                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          if (Data->qpel) {
1920                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1921                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
1922                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;                  Data->qpel_precision = 1;
1923                    if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)
1924                            if(MotionFlags & XVID_ME_FASTREFINE16)
1925                                    SubpelRefine_Fast(Data, CheckCandidate);
1926                            else
1927                                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
1928          }          }
1929    
1930            if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)
1931                    inter4v = 0;
1932    
1933  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          if (inter4v) {
1934     vector of the median.                  SearchData Data8;
1935     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
 */  
1936    
1937          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[0])))                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1938                  iFound = 2;                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1939                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1940                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1941    
1942  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD))) {
1943     Otherwise select large Diamond Search.                          /* chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used */
1944  */                          int sumx = 0, sumy = 0;
1945    
1946          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))                          if (Data->qpel)
1947                  iDiamondSize = 1;               // halfpel!                                  for (i = 1; i < 5; i++) {
1948                                            sumx += Data->currentQMV[i].x/2;
1949                                            sumy += Data->currentQMV[i].y/2;
1950                                    }
1951          else          else
1952                  iDiamondSize = 2;               // halfpel!                                  for (i = 1; i < 5; i++) {
1953                                            sumx += Data->currentMV[i].x;
1954          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16))                                          sumy += Data->currentMV[i].y;
                 iDiamondSize *= 2;  
   
 /*  
    Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
   
 // (0,0) is always possible  
   
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 CHECK_MV16_ZERO;  
   
 // previous frame MV is always possible  
   
         if (!MVzero(prevMB->mvs[0]))  
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[0], pmv[0]))  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
   
 // left neighbour, if allowed  
   
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1955                                  }                                  }
1956    
1957                                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1958                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1959                          }                          }
1960  // top neighbour, if allowed          } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;
         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);  
1961                                          }                                          }
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1962    
1963  // top right neighbour, if allowed  static void
1964                                          if (!MVzero(pmv[3]))  Search8(const SearchData * const OldData,
1965                                                  if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[0]))                  const int x, const int y,
1966                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))                  const uint32_t MotionFlags,
1967                                                                  if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))                  const MBParam * const pParam,
1968                                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {                  MACROBLOCK * const pMB,
1969                                                                                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1970                                                                                          pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                  const int block,
1971                                                                                          pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                  SearchData * const Data)
1972                                                                                  }  {
1973                                                                                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,          int i = 0;
1974                                                                                                                           pmv[3].y);          CheckFunc * CheckCandidate;
1975                                                                          }          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1976            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1977            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1978    
1979            if(Data->qpel) {
1980                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1981                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1982                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1983            } else {
1984                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1985                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1986                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1987                                  }                                  }
1988    
1989          if ((MVzero(*currMV)) &&          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
1990    
1991            if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
1992    
1993  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
         }  
1994    
1995                    Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1996                    Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1997                    Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1998                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1999    
2000  /************ (Diamond Search)  **************/                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
2001  /*                  Data->qpel_precision = 0;
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
2002    
2003          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
2004                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
2005    
2006          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
2007                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
2008    
2009                    if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD))) {
2010                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
2011    
2012  //      fprintf(stderr,"Entering Diamond %d %d (%d):\n",x,y,iMinSAD);                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2013                            if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
2014                                    else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2015                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2016    
2017  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidate);
         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);  
2018    
2019          if (iSAD < iMinSAD) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
2020                  *currMV = newMV;                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
2021                  iMinSAD = iSAD;                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
2022                            }
2023          }          }
2024    
2025          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {
2026  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
2027    
2028                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                          SubpelRefine(Data, CheckCandidate); /* perform halfpel refine of current best vector */
                         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);  
2029    
2030                          if (iSAD < iMinSAD) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */
2031                                  *currMV = newMV;                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
2032                                  iMinSAD = iSAD;                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
2033                          }                          }
2034                  }                  }
2035    
2036                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
2037                          iSAD =                                  Data->qpel_precision = 1;
2038                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
2039                                                                    iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
2040                                                                    max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                  SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
                                                                   iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
2041                          }                          }
2042                  }                  }
2043    
2044            if (Data->rrv) {
2045                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
2046                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
2047          }          }
2048    
2049  /*          if(Data->qpel) {
2050     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
2051  */                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
2052                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
2053            } else {
2054                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
2055                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
2056            }
2057    
2058            pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
2059            pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
2060    }
2061    
2062    PMVfast16_Terminate_with_Refine:  /* motion estimation for B-frames */
         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);  
2063    
2064  /*fprintf(stderr,"Chosen for %d %d: %d %d - %d %d\n",x,y,currMV->x,currMV->y,pmv[0].x,pmv[0].y);  static __inline VECTOR
2065  */  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
2066    PMVfast16_Terminate_without_Refine:  {
2067          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  /* the stupidiest function ever */
2068          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;          return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
         return iMinSAD;  
2069  }  }
2070    
2071    static void __inline
2072    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
2073                                                            const uint32_t iWcount,
2074                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
2075                                                            const uint32_t mode_curr)
2076    {
2077    
2078            /* [0] is prediction */
2079            pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
2080    
2081            pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */
2082    
2083            pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
2084            pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
2085    
2086            if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */
2087                    pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
2088                    pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
2089            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
2090    
2091  int32_t          if (y != 0) {
2092  Diamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
2093                                          const uint8_t * const pRefH,                  pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
2094                                          const uint8_t * const pRefV,          } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
                                         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 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;  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
2095    
2096  int32_t          if (x != 0) {
2097  Halfpel8_Refine(const uint8_t * const pRef,                  pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
2098                                  const uint8_t * const pRefH,                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
2099                                  const uint8_t * const pRefV,          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const uint8_t * const cur,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 int32_t iMinSAD,  
                                 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 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);  
2100    
2101          return iMinSAD;          if (x != 0 && y != 0) {
2102                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
2103                    pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
2104            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
2105  }  }
2106    
2107    
2108  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  /* search backward or forward */
2109    static void
2110  int32_t  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
 PMVfastSearch8(const uint8_t * const pRef,  
2111                             const uint8_t * const pRefH,                             const uint8_t * const pRefH,
2112                             const uint8_t * const pRefV,                             const uint8_t * const pRefV,
2113                             const uint8_t * const pRefHV,                             const uint8_t * const pRefHV,
2114                             const IMAGE * const pCur,                             const IMAGE * const pCur,
2115                             const int x,                          const int x, const int y,
                            const int y,  
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
2116                             const uint32_t MotionFlags,                             const uint32_t MotionFlags,
                            const uint32_t iQuant,  
2117                             const uint32_t iFcode,                             const uint32_t iFcode,
2118                             const MBParam * const pParam,                             const MBParam * const pParam,
2119                             const MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
2120                             const MACROBLOCK * const prevMBs,                          const VECTOR * const predMV,
2121                             VECTOR * const currMV,                          int32_t * const best_sad,
2122                             VECTOR * const currPMV)                          const int32_t mode_current,
2123  {                          SearchData * const Data)
2124          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  {
2125          const int32_t iWidth = pParam->width;  
2126          const int32_t iHeight = pParam->height;          int i;
2127          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          VECTOR pmv[7];
2128            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2129            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
2130            Data->iFcode = iFcode;
2131            Data->qpel_precision = 0;
2132            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; /* reset chroma-sad cache */
2133    
2134            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2135            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2136            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2137            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2138            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
2139            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
2140    
2141            Data->predMV = *predMV;
2142    
2143            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2144                                    pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 1, 0);
2145    
2146            pmv[0] = Data->predMV;
2147            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
2148    
2149            PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
2150    
2151            Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
2152    
2153            /* main loop. checking all predictions */
2154            for (i = 0; i < 7; i++)
2155                    if (!vector_repeats(pmv, i) )
2156                            CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
2157    
2158            if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
2159            else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2160                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2161    
2162            if (*Data->iMinSAD > 512) {
2163                    unsigned int mask = make_mask(pmv, 7, *Data->dir);
2164                    MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate16no4v);
2165            }
2166    
2167            SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
2168    
2169            if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
2170                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
2171                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
2172                    Data->qpel_precision = 1;
2173                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2174                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
2175                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
2176            }
2177    
2178            /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */
2179    
2180            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
2181            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
2182    
2183            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
2184                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
2185                    pMB->mode = mode_current;
2186                    if (Data->qpel) {
2187                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
2188                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
2189                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
2190                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
2191                            else
2192                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
2193                    } else {
2194                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
2195                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
2196                    }
2197                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
2198                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
2199            }
2200    
2201          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
2202            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */
2203    }
2204    
2205    static void
2206    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
2207                                    const IMAGE * const f_Ref,
2208                                    const IMAGE * const b_Ref,
2209                                    MACROBLOCK * const pMB,
2210                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
2211                                    const SearchData * const Data)
2212    {
2213            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
2214            int32_t sum;
2215            int k;
2216            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
2217            /* this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though */
2218    
2219            for (k = 0; k < 4; k++) {
2220                    dy += Data->directmvF[k].y >> Data->qpel;
2221                    dx += Data->directmvF[k].x >> Data->qpel;
2222                    b_dy += Data->directmvB[k].y >> Data->qpel;
2223                    b_dx += Data->directmvB[k].x >> Data->qpel;
2224            }
2225    
2226            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
2227            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
2228            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
2229            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
2230    
2231            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
2232                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
2233                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
2234                                            stride);
2235    
2236            if (sum >= MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) return; /* no skip */
2237    
2238            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
2239                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
2240                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
2241                                            stride);
2242    
2243            if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {
2244                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */
2245                    for (k = 0; k < 4; k++) {
2246                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
2247                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
2248                    }
2249            }
2250    }
2251    
2252          int32_t iDiamondSize;  static __inline uint32_t
2253    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
2254                                    const uint8_t * const f_RefH,
2255                                    const uint8_t * const f_RefV,
2256                                    const uint8_t * const f_RefHV,
2257                                    const IMAGE * const b_Ref,
2258                                    const uint8_t * const b_RefH,
2259                                    const uint8_t * const b_RefV,
2260                                    const uint8_t * const b_RefHV,
2261                                    const IMAGE * const pCur,
2262                                    const int x, const int y,
2263                                    const uint32_t MotionFlags,
2264                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
2265                                    const MBParam * const pParam,
2266                                    MACROBLOCK * const pMB,
2267                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
2268                                    int32_t * const best_sad,
2269                                    SearchData * const Data)
2270    
2271    {
2272            int32_t skip_sad;
2273            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2274            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2275            CheckFunc * CheckCandidate;
2276    
2277            *Data->iMinSAD = 256*4096;
2278            Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
2279            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
2280            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
2281            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
2282            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
2283            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
2284            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
2285            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
2286            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2287            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2288            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2289            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2290    
2291            k = Data->qpel ? 4 : 2;
2292            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
2293            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
2294            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
2295            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
2296    
2297            Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
2298            Data->qpel_precision = 0;
2299    
2300            for (k = 0; k < 4; k++) {
2301                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
2302                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
2303                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
2304                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
2305    
2306                    if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
2307                            | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
2308    
2309                            *best_sad = 256*4096; /* in that case, we won't use direct mode */
2310                            pMB->mode = MODE_DIRECT; /* just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV" */
2311                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
2312                            return 256*4096;
2313                    }
2314                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
2315                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
2316                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
2317                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
2318                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
2319                            break;
2320                    }
2321            }
2322    
2323            CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
2324    
2325            CheckCandidate(0, 0, Data, 255);
2326    
2327            /* initial (fast) skip decision */
2328            if (*Data->iMinSAD < Data->iQuant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {
2329                    /* possible skip */
2330                    if (Data->chroma) {
2331                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
2332                            return *Data->iMinSAD; /* skip. */
2333                    } else {
2334                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
2335                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */
2336                    }
2337            }
2338    
2339          int32_t min_dx;          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
2340          int32_t max_dx;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
2341    
2342          VECTOR pmv[4];          /*
2343          int32_t psad[4];           * DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
2344          VECTOR newMV;           * This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
2345          VECTOR backupMV;           */
         VECTOR startMV;  
2346    
2347  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
2348          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2349                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2350    
2351           int32_t threshA, threshB;          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255, CheckCandidate);
         int32_t iFound, bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
2352    
2353          int32_t iSubBlock = (y & 1) + (y & 1) + (x & 1);          SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
2354    
2355          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
2356    
2357          /* Init variables */          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
2358          startMV.x = start_x;          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */
         startMV.y = start_y;  
2359    
2360          /* Get maximum range */          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
2361    
2362          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8)) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
2363                  min_dx = EVEN(min_dx);                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
2364                  max_dx = EVEN(max_dx);                  pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
2365                  min_dy = EVEN(min_dy);                                                          ? Data->directmvB[k].x
2366                  max_dy = EVEN(max_dy);                                                          :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
2367                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
2368                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
2369                                                            ? Data->directmvB[k].y
2370                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
2371                    if (Data->qpel) {
2372                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
2373                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
2374                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
2375                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
2376          }          }
2377    
2378          /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
2379          //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, (x >> 1), (y >> 1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
2380          bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, (x >> 1), (y >> 1), iSubBlock, pmv, psad);                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
2381                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
2382          if ((x == 0) && (y == 0)) {                          pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
2383                  threshA = 512 / 4;                          break;
2384                  threshB = 1024 / 4;                  }
2385            }
2386          } else {          return skip_sad;
2387                  threshA = psad[0] / 4;  /* good estimate */  }
                 threshB = threshA + 256 / 4;  
                 if (threshA < 512 / 4)  
                         threshA = 512 / 4;  
                 if (threshA > 1024 / 4)  
                         threshA = 1024 / 4;  
                 if (threshB > 1792 / 4)  
                         threshB = 1792 / 4;  
         }  
   
         iFound = 0;  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
2388    
2389    static void
2390    SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
2391                                    const uint8_t * const f_RefH,
2392                                    const uint8_t * const f_RefV,
2393                                    const uint8_t * const f_RefHV,
2394                                    const IMAGE * const b_Ref,
2395                                    const uint8_t * const b_RefH,
2396                                    const uint8_t * const b_RefV,
2397                                    const uint8_t * const b_RefHV,
2398                                    const IMAGE * const pCur,
2399                                    const int x, const int y,
2400                                    const uint32_t fcode,
2401                                    const uint32_t bcode,
2402                                    const uint32_t MotionFlags,
2403                                    const MBParam * const pParam,
2404                                    const VECTOR * const f_predMV,
2405                                    const VECTOR * const b_predMV,
2406                                    MACROBLOCK * const pMB,
2407                                    int32_t * const best_sad,
2408                                    SearchData * const fData)
2409    
2410  // Prepare for main loop  {
2411    
2412  //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          int i, j;
2413  //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;          SearchData bData;
2414  //  else  
2415            fData->qpel_precision = 0;
2416            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
2417            *fData->iMinSAD = 4096*256;
2418            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
2419            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
2420    
2421            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
2422    
2423            bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
2424            bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
2425            bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
2426            bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
2427            bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
2428            bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
2429            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
2430            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
2431            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2432            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2433            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2434            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2435            bData.dir = fData->dir;
2436    
2437            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
2438            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
2439            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
2440    
2441            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);
2442            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);
2443    
2444            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
2445            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
2446            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
2447            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
2448    
2449            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
2450            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
2451            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
2452            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
2453    
2454          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, fData, 255);
                 MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
2455    
2456            /* diamond */
2457            do {
2458                    *fData->dir = 255;
2459                    /* forward MV moves */
2460                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
2461    
2462                    CheckCandidateInt(i + 1, j, fData, 0);
2463                    CheckCandidateInt(i, j + 1, fData, 0);
2464                    CheckCandidateInt(i - 1, j, fData, 0);
2465                    CheckCandidateInt(i, j - 1, fData, 0);
2466    
2467                    /* backward MV moves */
2468                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
2469                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
2470                    CheckCandidateInt(i + 1, j, &bData, 0);
2471                    CheckCandidateInt(i, j + 1, &bData, 0);
2472                    CheckCandidateInt(i - 1, j, &bData, 0);
2473                    CheckCandidateInt(i, j - 1, &bData, 0);
2474    
2475            } while (!(*fData->dir));
2476    
2477            /* qpel refinement */
2478            if (fData->qpel) {
2479                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
2480                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
2481                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, fcode, 2, 0);
2482                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode, 2, 0);
2483                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
2484                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
2485                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
2486                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
2487                    SubpelRefine(fData, CheckCandidateInt);
2488                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
2489                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
2490                    SubpelRefine(&bData, CheckCandidateInt);
2491            }
2492    
2493            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; /* two bits are needed to code interpolate mode. */
2494    
2495            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
2496                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
2497                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
2498                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
2499                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
2500                    if (fData->qpel) {
2501                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
2502                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
2503                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
2504                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
2505                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
2506                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
2507                    } else {
2508                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
2509                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
2510                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
2511                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
2512                    }
2513            }
2514    }
2515    
2516          *currMV = startMV;  void
2517    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
2518                                             FRAMEINFO * const frame,
2519                                             const int32_t time_bp,
2520                                             const int32_t time_pp,
2521                                             /* forward (past) reference */
2522                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
2523                                             const IMAGE * const f_ref,
2524                                             const IMAGE * const f_refH,
2525                                             const IMAGE * const f_refV,
2526                                             const IMAGE * const f_refHV,
2527                                             /* backward (future) reference */
2528                                             const FRAMEINFO * const b_reference,
2529                                             const IMAGE * const b_ref,
2530                                             const IMAGE * const b_refH,
2531                                             const IMAGE * const b_refV,
2532                                             const IMAGE * const b_refHV)
2533    {
2534            uint32_t i, j;
2535            int32_t best_sad;
2536            uint32_t skip_sad;
2537            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
2538            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2539    
2540            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2541    
2542            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2543            const int32_t TRD = time_pp;
2544    
2545            /* some pre-inintialized data for the rest of the search */
2546    
2547            SearchData Data;
2548            int32_t iMinSAD;
2549            uint32_t dir;
2550            VECTOR currentMV[3];
2551            VECTOR currentQMV[3];
2552            int32_t temp[8];
2553            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2554            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2555            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2556            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2557            Data.lambda16 = lambda_vec16[MAX(frame->quant-2, 2)];
2558            Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1 : 0;
2559            Data.rounding = 0;
2560            Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA_BVOP;
2561            Data.temp = temp;
2562            Data.dir = &dir;
2563            Data.iQuant = frame->quant;
2564    
2565            Data.RefQ = f_refV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
2566    
2567            /* note: i==horizontal, j==vertical */
2568            for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2569    
2570                    f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
2571    
2572                    for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
2573                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2574                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2575    
2576    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2577                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2578                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2579                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2580                                            continue;
2581                                    }
2582    
2583          iMinSAD =                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2584                  sad8(cur,                          Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2585                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2586                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
2587          iMinSAD +=  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2588                  calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
2589                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2590                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2591          if ((iMinSAD < 256 / 4) || ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]))                                                                          &frame->image,
2592                                                                  && ((int32_t) iMinSAD <                                                                          i, j,
2593                                                                          prevMB->sad8[iSubBlock]))) {                                                                          frame->motion_flags,
2594                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                                                                          TRB, TRD,
2595                          goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;                                                                          pParam,
2596                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                                                                          pMB, b_mb,
2597                          goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;                                                                          &best_sad,
2598          }                                                                          &Data);
2599    
2600  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2601     vector of the median.  
2602     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2                          /* forward search */
2603  */                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2604                                                    &frame->image, i, j,
2605                                                    frame->motion_flags,
2606                                                    frame->fcode, pParam,
2607                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
2608                                                    MODE_FORWARD, &Data);
2609    
2610                            /* backward search */
2611                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2612                                                    &frame->image, i, j,
2613                                                    frame->motion_flags,
2614                                                    frame->bcode, pParam,
2615                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
2616                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
2617    
2618                            /* interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction */
2619                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2620                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2621                                                    &frame->image,
2622                                                    i, j,
2623                                                    frame->fcode, frame->bcode,
2624                                                    frame->motion_flags,
2625                                                    pParam,
2626                                                    &f_predMV, &b_predMV,
2627                                                    pMB, &best_sad,
2628                                                    &Data);
2629    
2630                            /* final skip decision */
2631                            if ( (skip_sad < Data.iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2632                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2633                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2634    
2635                            switch (pMB->mode) {
2636                                    case MODE_FORWARD:
2637                                            f_count++;
2638                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2639                                            break;
2640                                    case MODE_BACKWARD:
2641                                            b_count++;
2642                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2643                                            break;
2644                                    case MODE_INTERPOLATE:
2645                                            i_count++;
2646                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2647                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2648                                            break;
2649                                    case MODE_DIRECT:
2650                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
2651                                            d_count++;
2652                                    default:
2653                                            break;
2654                            }
2655                    }
2656            }
2657    }
2658    
2659          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[iSubBlock])))  static __inline void
2660                  iFound = 2;  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2661                                    const uint8_t * const pCur,
2662                                    const int x,
2663                                    const int y,
2664                                    const MBParam * const pParam,
2665                                    MACROBLOCK * const pMBs,
2666                                    SearchData * const Data)
2667    {
2668    
2669  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          int i;
2670     Otherwise select large Diamond Search.          VECTOR pmv[3];
2671  */          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2672    
2673          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536 / 4) || (bPredEq))          unsigned int simplicity = 0;
                 iDiamondSize = 1;               // 1 halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // 2 halfpel = 1 full pixel!  
2674    
2675          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
                 iDiamondSize *= 2;  
2676    
2677            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2678                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel - 1, 0, 0);
2679    
2680  /*          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2681     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
    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.  
 */  
2682    
2683  // the median prediction might be even better than mv16          pmv[0].x = pMB->mvs[0].x;
2684            pmv[0].y = pMB->mvs[0].y;
2685    
2686          if (!MVequal(pmv[0], startMV))          CheckCandidate32I(pmv[0].x, pmv[0].y, Data, 0);
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x, pmv[0].y);  
2687    
2688  // (0,0) if needed          if (*Data->iMinSAD > 200) {
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 if (!MVzero(startMV))  
                         CHECK_MV8_ZERO;  
   
 // previous frame MV if needed  
         if (!MVzero(prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], startMV))  
                         if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x,  
                                                                         prevMB->mvs[iSubBlock].y);  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 // left neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                 pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                                 pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
                                 }  
 // top neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                                 }  
                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed and needed  
                                                 if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], startMV))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                                 if (!  
                                                                                                         (MotionFlags &  
                                                                                                          PMV_HALFPEL8)) {  
                                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                                                                                                 }  
                                                                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                                         pmv[3].y);  
                                                                                         }  
                                         }  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  
2689    
2690                    pmv[1].x = pmv[1].y = 0;
2691    
2692  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.                  /* median is only used as prediction. it doesn't have to be real */
2693     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2694  */                  else
2695                            if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */
2696                                    Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; /* top instead of median */
2697                            else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */
2698                                    Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; /* left instead of median */
2699                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); /* else median */
2700    
2701                    pmv[2].x = Data->predMV.x;
2702                    pmv[2].y = Data->predMV.y;
2703    
2704                    if (!vector_repeats(pmv, 1))
2705                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, Data, 1);
2706                    if (!vector_repeats(pmv, 2))
2707                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, Data, 2);
2708    
2709                    if (*Data->iMinSAD > 500) { /* diamond only if needed */
2710                            unsigned int mask = make_mask(pmv, 3, *Data->dir);
2711                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate32I);
2712                    } else simplicity++;
2713    
2714                    if (*Data->iMinSAD > 500) /* refinement from 2-pixel to 1-pixel */
2715                            SubpelRefine(Data, CheckCandidate32I);
2716                    else simplicity++;
2717            } else simplicity++;
2718    
2719            for (i = 0; i < 4; i++) {
2720                    MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2721                    MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2722                    MB->mode = MODE_INTER;
2723                    /* if we skipped some search steps, we have to assume that SAD would be lower with them */
2724                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1] - (simplicity<<7);
2725            }
2726    }
2727    
2728          if ((iMinSAD <= threshA) ||  #define INTRA_THRESH    2200
2729                  (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  #define INTER_THRESH    40
2730                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  #define INTRA_THRESH2   95
2731                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
2732                          goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  int
2733                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2734                          goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;                          const FRAMEINFO * const Current,
2735                            const MBParam * const pParam,
2736                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2737                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2738                            const int bCount, // number of B frames in a row
2739                            const int b_thresh)
2740    {
2741            uint32_t x, y, intra = 0;
2742            int sSAD = 0;
2743            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2744            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2745            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + b_thresh;
2746            int blocks = 0;
2747            int complexity = 0;
2748    
2749            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2750            uint32_t dir;
2751            VECTOR currentMV[5];
2752            SearchData Data;
2753            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2754            Data.currentMV = currentMV;
2755            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2756            Data.iFcode = Current->fcode;
2757            Data.temp = temp;
2758            Data.dir = &dir;
2759            Data.qpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;
2760            Data.qpel_precision = 0;
2761    
2762            if (intraCount != 0) {
2763                    if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2764                            IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2765                    else
2766                            if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2767                                    IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2768          }          }
2769    
2770  /************ (Diamond Search)  **************/          InterThresh -= 20 * bCount;
2771  /*          if (InterThresh < 10 + b_thresh) InterThresh = 10 + b_thresh;
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
2772    
2773          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          if (sadInit) (*sadInit) ();
2774    
2775  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2776          iSAD =                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2777                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                          int i;
2778                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,                          blocks += 10;
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
2779    
2780          if (iSAD < iMinSAD) {                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2781                  *currMV = newMV;                          else { //extrapolation of the vector found for last frame
2782                  iMinSAD = iSAD;                                  pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2783                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2784                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2785                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2786          }          }
2787    
2788          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
2789    
2790                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2791                          iSAD =                                  int dev;
2792                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2793                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,                                  dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2794                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,                                                                  pParam->edged_width);
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2795    
2796                          if (iSAD < iMinSAD) {                                  complexity += MAX(dev, 300);
2797                                  *currMV = newMV;                                  if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2798                                  iMinSAD = iSAD;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
2799                          }                                          if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2800                  }                  }
2801    
2802                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                                  if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0)
2803                          iSAD =                                          if (dev > 1000 && pMB->sad16 < 1000)
2804                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                                                  sSAD += 1000;
                                                                   iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
2805    
2806                          if (iSAD < iMinSAD) {                                  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 */
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
2807                          }                          }
2808                  }                  }
2809          }          }
2810            complexity >>= 7;
2811    
2812  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          sSAD /= complexity + 4*blocks;
    By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  
 */  
   
   PMVfast8_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
2813    
2814            if (intraCount > 80 && sSAD > INTRA_THRESH2 ) return I_VOP;
2815            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2816            emms();
2817            return B_VOP;
2818    }
2819    
   PMVfast8_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
2820    
2821          return iMinSAD;  /* functions which perform BITS-based search/bitcount */
 }  
2822    
2823  int32_t  static int
2824  EPZSSearch16(const uint8_t * const pRef,  findRDinter(SearchData * const Data,
2825                           const uint8_t * const pRefH,                          const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
                          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,  
2826                           const MBParam * const pParam,                           const MBParam * const pParam,
2827                           const MACROBLOCK * const pMBs,                          const uint32_t MotionFlags)
                          const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                          VECTOR * const currMV,  
                          VECTOR * const currPMV)  
2828  {  {
2829          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int i;
2830          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          int32_t bsad[5];
   
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
2831    
2832          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          if (Data->qpel) {
2833                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2834                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2835                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2836                    }
2837                    Data->qpel_precision = 1;
2838                    CheckCandidateRD16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, Data, 255);
2839    
2840          int32_t min_dx;                  if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD | XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* we have to prepare for halfpixel-precision search */
2841          int32_t max_dx;                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2842          int32_t min_dy;                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2843          int32_t max_dy;                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
2844                            Data->qpel_precision = 0;
2845                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2846                                    CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2847                    }
2848    
2849          VECTOR newMV;          } else { /* not qpel */
         VECTOR backupMV;  
2850    
2851          VECTOR pmv[4];                  CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2852          int32_t psad[8];          }
2853    
2854          static MACROBLOCK *oldMBs = NULL;          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2855                    SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidateRD16);
2856    
2857  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)
2858          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;                  SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
         MACROBLOCK *oldMB = NULL;  
2859    
2860           int32_t thresh2;          if (Data->qpel) {
2861          int32_t bPredEq;                  if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_RD | XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)) { /* there was halfpel-precision search */
2862          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2863                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* we have found a better match */
2864                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2865                            }
2866    
2867          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;                          /* preparing for qpel-precision search */
2868                            Data->qpel_precision = 1;
2869                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2870                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
2871                    }
2872                    if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_RD)
2873                            SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2874            }
2875    
2876          if (oldMBs == NULL) {          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) { /* let's check vector equal to prediction */
2877                  oldMBs = (MACROBLOCK *) calloc(iWcount * iHcount, sizeof(MACROBLOCK));                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2878  //      fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2879                            CheckCandidateRD16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
2880            }
2881            return Data->iMinSAD[0];
2882          }          }
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
2883    
2884  /* Get maximum range */  static int
2885          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  findRDinter4v(const SearchData * const Data,
2886                            iFcode);                                  MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2887                                    const int x, const int y,
2888                                    const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2889                                    const VECTOR * const backup)
2890    {
2891    
2892          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i;
2893                  min_dx = EVEN(min_dx);          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2894                  max_dx = EVEN(max_dx);          int sumx = 0, sumy = 0;
2895                  min_dy = EVEN(min_dy);          int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2896                  max_dy = EVEN(max_dy);          uint8_t * ptr;
2897    
2898            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2899    
2900            for (i = 0; i < 4; i++) { /* for all luma blocks */
2901    
2902                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2903                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2904                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2905                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2906                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2907                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2908                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2909                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2910                    *Data8->cbp = (Data->cbp[1] & (1<<(5-i))) ? 1:0; // copy corresponding cbp bit
2911    
2912                    if(Data->qpel) {
2913                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2914                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2915                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2916                    } else {
2917                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2918                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2919                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2920          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
2921    
2922  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2923          MinSAD=SAD                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel+1, 0);
2924          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
2925                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
2926    
2927  // Prepare for main loop                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2928                    /* checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far) */
2929                    {
2930                            VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2931                            if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )
2932                                    CheckCandidateRD8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, Data8, 255);
2933                    }
2934    
2935          *currMV = pmv[0];                       /* current best := median prediction */                  if (Data8->qpel) {
2936          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* halfpixel motion search follows */
2937                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2938                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2939          }                                  Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2940                                    Data8->qpel_precision = 0;
2941          if (currMV->x > max_dx)                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2942                  currMV->x = max_dx;                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 1, 0);
         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])) &&  
                  ((int32_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 **************/  
2943    
2944  // previous frame MV                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2945          CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);                                          CheckCandidateRD8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, Data8, 255);
2946    
2947  // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block                                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2948  // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
2949    
2950          if ((x == 0) && (y == 0)) {                                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2951                  thresh2 = 512;                                          SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
         } else {  
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
2952    
2953                  thresh2 = MIN(psad[0], iSAD) * 6 / 5 + 128;                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */
2954                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2955                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2956          }          }
2957    
2958  // MV=(0,0) is often a good choice                                  Data8->qpel_precision = 1;
2959                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2960                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 2, 0);
2961    
2962          CHECK_MV16_ZERO;                          }
2963                            if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_RD)
2964                                    SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
2965    
2966                    } else { /* not qpel */
2967    
2968  // left neighbour, if allowed                          if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD) /* extsearch */
2969          if (x != 0) {                                  SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
         }  
 // top neighbour, if allowed  
         if (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);  
2970    
2971  // top right neighbour, if allowed                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2972                  if ((uint32_t) x != (iWcount - 1)) {                                  SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8); /* halfpel refinement */
                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                 pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                 pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                         }  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
2973                  }                  }
2974    
2975                    /* checking vector equal to predicion */
2976                    if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) {
2977                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2978                            if (!MVequal(*v, Data8->predMV))
2979                                    CheckCandidateRD8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, Data8, 255);
2980          }          }
2981    
2982  /* Terminate if MinSAD <= T_2                  bits += *Data8->iMinSAD;
2983     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; /* no chances for INTER4V */
 */  
2984    
2985          if ((iMinSAD <= thresh2)                  /* MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else */
2986                  || (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&                  if(Data->qpel) {
2987                          ((int32_t) iMinSAD <= prevMB->sad16))) {                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2988                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2989                          goto EPZS16_Terminate_without_Refine;                          pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2990                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                          sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2991                          goto EPZS16_Terminate_with_Refine;                          sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2992                    } else {
2993                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2994                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2995                            sumx += Data8->currentMV->x;
2996                            sumy += Data8->currentMV->y;
2997          }          }
2998                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2999                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
3000                    if (Data8->cbp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
3001    
3002  /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/          } /* end - for all luma blocks */
   
         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  
3003    
3004          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y);          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
3005    
3006  // left neighbour          /* let's check chroma */
3007          if (x != 0)          sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
3008                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - 1)->mvs[0].x, (prevMB - 1)->mvs[0].y);          sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
3009    
3010  // top neighbour          /* chroma U */
3011          if (y != 0)          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
3012                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - iWcount)->mvs[0].x,          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
3013                                                           (prevMB - iWcount)->mvs[0].y);          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
3014    
3015  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs          if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;
3016    
3017          if ((uint32_t) x != iWcount - 1)          /* chroma V */
3018                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + 1)->mvs[0].x, (prevMB + 1)->mvs[0].y);          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
3019            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
3020            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
3021    
3022  // bottom neighbour, dito          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
         if ((uint32_t) y != iHcount - 1)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB + iWcount)->mvs[0].y);  
3023    
3024  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */          *Data->cbp = cbp;
3025          if (iMinSAD <= thresh2) {          return bits;
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
3026          }          }
3027    
3028  /************ (if Diamond Search)  **************/  static int
3029    findRDintra(const SearchData * const Data)
3030    {
3031            int bits = BITS_MULT*1; /* this one is ac/dc prediction flag bit */
3032            int cbp = 0, i, dc = 0;
3033            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
3034    
3035          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          for(i = 0; i < 4; i++) {
3036                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
3037                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
3038                    bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);
3039    
3040          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3041                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;          }
         else  
          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
3042    
3043  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
3044    
3045          iSAD =          /*chroma U */
3046                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
3047                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,          bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
3048    
3049          if (iSAD < iMinSAD) {          if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
3050    
3051            /* chroma V */
3052            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
3053            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);
3054    
3055          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
3056    
3057                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          return bits;
                         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,  
                                                                   2, iFcode, iQuant, 0);  
3058                  }                  }
3059    
3060                  if (iSAD < iMinSAD) {  static int
3061                          *currMV = newMV;  findRDgmc(const SearchData * const Data, const IMAGE * const vGMC, const int x, const int y)
3062                          iMinSAD = iSAD;  {
3063            int bits = BITS_MULT*1; /* this one is mcsel */
3064            int cbp = 0, i;
3065            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
3066    
3067            for(i = 0; i < 4; i++) {
3068                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
3069                    transfer_8to16subro(in, Data->Cur + s, vGMC->y + s + 16*(x+y*Data->iEdgedWidth), Data->iEdgedWidth);
3070                    bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i);
3071                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3072                  }                  }
3073    
3074                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
                         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);  
3075    
3076                          if (iSAD < iMinSAD) {          /*chroma U */
3077                                  *currMV = newMV;          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, vGMC->u + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
3078                                  iMinSAD = iSAD;          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
                         }  
                 }  
         }  
3079    
3080  /***************        Choose best MV found     **************/          if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3081    
3082    EPZS16_Terminate_with_Refine:          /* chroma V */
3083          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step          transfer_8to16subro(in, Data->CurV , vGMC->v + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
3084                  iMinSAD =          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
3085    
3086    EPZS16_Terminate_without_Refine:          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
3087    
3088          *oldMB = *prevMB;          *Data->cbp = cbp;
3089    
3090          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          return bits;
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
3091  }  }
3092    
3093    
3094  int32_t  
3095  EPZSSearch8(const uint8_t * const pRef,  
3096    static __inline void
3097    GMEanalyzeMB (  const uint8_t * const pCur,
3098                                    const uint8_t * const pRef,
3099                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
3100                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
3101                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
                         const IMAGE * const pCur,  
3102                          const int x,                          const int x,
3103                          const int y,                          const int y,
                         const int start_x,  
                         const int start_y,  
                         const uint32_t MotionFlags,  
                         const uint32_t iQuant,  
                         const uint32_t iFcode,  
3104                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
3105                          const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
3106                          const MACROBLOCK * const prevMBs,                                  SearchData * const Data)
                         VECTOR * const currMV,  
                         VECTOR * const currPMV)  
3107  {  {
 /* Please not that EPZS might not be a good choice for 8x8-block motion search ! */  
   
         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;  
3108    
3109          int32_t iDiamondSize = 1;          int i=0;
3110            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
3111    
3112          int32_t min_dx;          Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
3113    
3114          VECTOR newMV;          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
         VECTOR backupMV;  
3115    
3116          VECTOR pmv[4];          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
3117          int32_t psad[8];                                  pParam->width, pParam->height, 16, 1, 0);
3118    
3119          const int32_t iSubBlock = ((y & 1) << 1) + (x & 1);          Data->Cur = pCur + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3120            Data->RefP[0] = pRef + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3121            Data->RefP[1] = pRefV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3122            Data->RefP[2] = pRefH + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3123            Data->RefP[3] = pRefHV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3124    
3125  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          Data->currentMV[0].x = Data->currentMV[0].y = 0;
3126          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;          CheckCandidate16I(0, 0, Data, 255);
3127    
3128          int32_t bPredEq;          if ( (Data->predMV.x !=0) || (Data->predMV.y != 0) )
3129          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;                  CheckCandidate16I(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
3130    
3131          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;          DiamondSearch(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255, CheckCandidate16I);
3132    
3133  /* Get maximum range */          SubpelRefine(Data, CheckCandidate16I);
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
3134    
 /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  
3135    
3136          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          /* for QPel halfpel positions are worse than in halfpel mode :( */
3137                  min_dx = EVEN(min_dx);  /*      if (Data->qpel) {
3138                  max_dx = EVEN(max_dx);                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
3139                  min_dy = EVEN(min_dy);                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
3140                  max_dy = EVEN(max_dy);                  Data->qpel_precision = 1;
3141                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
3142                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
3143                    SubpelRefine(Data);
3144          }          }
         /* 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);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x >> 1, y >> 1, iSubBlock, 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.  
3145  */  */
3146    
3147  // Prepare for main loop          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
3148            pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
3149            pMB->mode = MODE_INTER;
3150          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          pMB->sad16 += 10*d_mv_bits(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
3151                  currMV->x = EVEN(currMV->x);          return;
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
3152          }          }
3153    
3154          if (currMV->x > max_dx)  void
3155                  currMV->x = max_dx;  GMEanalysis(const MBParam * const pParam,
3156          if (currMV->x < min_dx)                          const FRAMEINFO * const current,
3157                  currMV->x = min_dx;                          const FRAMEINFO * const reference,
3158          if (currMV->y > max_dy)                          const IMAGE * const pRefH,
3159                  currMV->y = max_dy;                          const IMAGE * const pRefV,
3160          if (currMV->y < min_dy)                          const IMAGE * const pRefHV)
3161                  currMV->y = min_dy;  {
3162            uint32_t x, y;
3163  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/          MACROBLOCK * const pMBs = current->mbs;
3164            const IMAGE * const pCurrent = &current->image;
3165            const IMAGE * const pReference = &reference->image;
         iMinSAD =  
                 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);  
   
   
 // thresh1 is fixed to 256  
         if (iMinSAD < 256 / 4) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
         }  
3166    
3167  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
3168            VECTOR currentMV[5];
3169            uint32_t dir;
3170            SearchData Data;
3171            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
3172    
3173            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3174            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
3175    
3176  // MV=(0,0) is often a good choice          Data.currentMV = &currentMV[0];
3177          CHECK_MV8_ZERO;          Data.iMinSAD = &iMinSAD[0];
3178            Data.iFcode = current->fcode;
3179            Data.temp = temp;
3180            Data.dir = &dir;
3181    
3182  // previous frame MV          if (sadInit) (*sadInit) ();
         CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x, prevMB->mvs[iSubBlock].y);  
3183    
3184  // left neighbour, if allowed          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y ++) {
3185          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR) {                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x ++) {
3186                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          GMEanalyzeMB(pCurrent->y, pReference->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
3187                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
3188          }          }
3189  // top neighbour, if allowed          return;
         if (psad[2] != MV_MAX_ERROR) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
3190                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
3191    
 // top right neighbour, if allowed  
                 if (psad[3] != MV_MAX_ERROR) {  
                         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);  
                 }  
         }  
3192    
3193  /*  // this bias is zero anyway, at the moment!  WARPPOINTS
3194    GlobalMotionEst(MACROBLOCK * const pMBs,
3195                                    const MBParam * const pParam,
3196                                    const FRAMEINFO * const current,
3197                                    const FRAMEINFO * const reference,
3198                                    const IMAGE * const pRefH,
3199                                    const IMAGE * const pRefV,
3200                                    const IMAGE * const pRefHV)
3201    {
3202    
3203          if ( (MVzero(*currMV)) && (!MVzero(pmv[0])) ) // && (iMinSAD <= iQuant * 96)          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
3204                  iMinSAD -= MV8_00_BIAS;          const int deltay=8;
3205            const unsigned int gradx=512;           // lower bound for gradient in MB (ignore "flat" blocks)
3206            const unsigned int grady=512;
3207    
3208  */          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
3209    
3210  /* Terminate if MinSAD <= T_2          WARPPOINTS gmc;
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
3211    
3212          if (iMinSAD < 512 / 4) {        /* T_2 == 512/4 hardcoded */          uint32_t mx, my;
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
         }  
3213    
3214  /************ (Diamond Search)  **************/          int MBh = pParam->mb_height;
3215            int MBw = pParam->mb_width;
3216            const int minblocks = 9; //MBh*MBw/32+3;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
3217            const int maxblocks = MBh*MBw/4;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
3218    
3219          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          int num=0;
3220            int oldnum;
3221    
3222          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          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;
                 iDiamondSize *= 2;  
3223    
3224  /* default: use best prediction as starting point for one call of EPZS_MainSearch */          GMEanalysis(pParam,current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
3225    
3226  // there is no EPZS^2 for inter4v at the moment          /* block based ME isn't done, yet, so do a quick presearch */
3227    
3228  //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)  // filter mask of all blocks
 //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //  else  
3229    
3230          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
3231                  MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;          for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
3232          else          {
3233                  MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
3234                            pMBs[mbnum].mcsel = 0;
3235            }
3236    
         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, 0);  
3237    
3238            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
3239            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
3240            {
3241                    const int mbnum = mx + my * MBw;
3242                    MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
3243                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
3244    
3245          if (iSAD < iMinSAD) {                  /* don't use object boundaries */
3246                  *currMV = newMV;                  if   ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax)
3247                  iMinSAD = iSAD;                          && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay)
3248                            && (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax)
3249                            && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay)
3250                            && (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax)
3251                            && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay)
3252                            && (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax)
3253                            && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
3254                    {       const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3255                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
3256                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
3257                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
3258                             {      pMB->mcsel = 1;
3259                                    num++;
3260          }          }
3261    
3262          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  /* only use "structured" blocks */
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
3263                          }                          }
3264                  }                  }
3265            emms();
3266    
3267                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          /*      further filtering would be possible, but during iteration, remaining
3268                          iSAD =                  outliers usually are removed, too */
                                 (*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, 0);  
3269    
3270                          if (iSAD < iMinSAD) {          if (num>= minblocks)
3271                                  *currMV = newMV;          do {            /* until convergence */
3272                                  iMinSAD = iSAD;                  double DtimesF[4];
3273                          }                  double a,b,c,n,invdenom;
3274                  }                  double meanx,meany;
         }  
3275    
3276  /***************        Choose best MV found     **************/                  a = b = c = n = 0;
3277                    DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
3278                    for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3279                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3280                    {
3281                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3282                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
3283    
3284    EPZS8_Terminate_with_Refine:                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3285          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step                                  continue;
                 iMinSAD =  
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
3286    
3287    EPZS8_Terminate_without_Refine:                          n++;
3288                            a += 16*mx+8;
3289                            b += 16*my+8;
3290                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
3291    
3292          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                          DtimesF[0] += (double)mv.x;
3293          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                          DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
3294          return iMinSAD;                          DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
3295                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
3296  }  }
3297    
3298            invdenom = a*a+b*b-c*n;
3299    
3300    /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
3301    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
3302    
3303  int32_t          sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
3304  PMVfastIntSearch16(const uint8_t * const pRef,          sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];
3305                                  const uint8_t * const pRefH,          sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
3306                                  const uint8_t * const pRefV,          sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
                                 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)  
 {  
         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;  
3307    
3308          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          sol[0] /= invdenom;
3309          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          sol[1] /= invdenom;
3310            sol[2] /= invdenom;
3311            sol[3] /= invdenom;
3312    
3313            meanx = meany = 0.;
3314            oldnum = 0;
3315            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3316                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3317                    {
3318                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3319                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
3320    
3321          int32_t iDiamondSize;                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3322                                    continue;
3323    
3324          int32_t min_dx;                          oldnum++;
3325          int32_t max_dx;                          meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x );
3326          int32_t min_dy;                          meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y );
3327          int32_t max_dy;                  }
3328    
3329          int32_t iFound;          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 (=1/4pel) is useless */
3330                    meanx /= oldnum;
3331            else
3332                    meanx = 0.25;
3333    
3334          VECTOR newMV;          if (4*meany > oldnum)
3335          VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */                  meany /= oldnum;
3336            else
3337                    meany = 0.25;
3338    
3339          VECTOR pmv[4];          num = 0;
3340          int32_t psad[4];          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
3341                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
3342                    {
3343                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3344                            const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
3345    
3346          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3347                                    continue;
3348    
3349          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;                          if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x ) > meanx )
3350          MACROBLOCK *const pMB = pMBs + x + y * iWcount;                                  || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y ) > meany ) )
3351                                    pMBs[mbnum].mcsel=0;
3352                            else
3353                                    num++;
3354                    }
3355    
3356          int32_t threshA, threshB;          } while ( (oldnum != num) && (num>= minblocks) );
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
3357    
3358  /* Get maximum range */          if (num < minblocks)
3359          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,          {
3360                            iFcode);                  const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3361                    num = 0;
3362    
3363  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  /*              fprintf(stderr,"Warning! Unreliable GME (%d/%d blocks), falling back to translation.\n",num,MBh*MBw);
3364    */
3365                    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;
3366    
3367          if ((x == 0) && (y == 0)) {                  if (!(current->motion_flags & XVID_ME_GME_REFINE))
3368                  threshA = 512;                          return gmc;
                 threshB = 1024;  
3369    
3370                  bPredEq = 0;                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
3371                  psad[0] = psad[1] = psad[2] = psad[3] = 0;                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
3372                  *currMV = pmv[0] = pmv[1] = pmv[2] = pmv[3] = zeroMV;                  {
3373                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3374                            MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
3375                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
3376                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
3377                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
3378                             {      pMB->mcsel = 1;
3379                                    gmc.duv[0].x += pMB->mvs[0].x;
3380                                    gmc.duv[0].y += pMB->mvs[0].y;
3381                                    num++;
3382                             }
3383                    }
3384    
3385                    if (gmc.duv[0].x)
3386                            gmc.duv[0].x /= num;
3387                    if (gmc.duv[0].y)
3388                            gmc.duv[0].y /= num;
3389          } else {          } else {
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
   
                 bPredEq = get_ipmvdata(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
                 *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */  
         }  
   
         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.  
 */  
3390    
3391          if (currMV->x > max_dx) {                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
3392                  currMV->x = EVEN(max_dx);                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
3393    
3394                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
3395                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
3396    
3397                    gmc.duv[2].x=-gmc.duv[1].y;             /* two warp points only */
3398                    gmc.duv[2].y=gmc.duv[1].x;
3399          }          }
3400          if (currMV->x < min_dx) {          if (num>maxblocks)
3401                  currMV->x = EVEN(min_dx);          {       for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3402                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3403                    {
3404                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3405                            if (pMBs[mbnum-1].mcsel)
3406                                    pMBs[mbnum].mcsel=0;
3407                            else
3408                                    if (pMBs[mbnum-MBw].mcsel)
3409                                            pMBs[mbnum].mcsel=0;
3410          }          }
         if (currMV->y > max_dy) {  
                 currMV->y = EVEN(max_dy);  
3411          }          }
3412          if (currMV->y < min_dy) {          return gmc;
                 currMV->y = EVEN(min_dy);  
3413          }          }
3414    
3415          iMinSAD =  int
3416                  sad16(cur,  GlobalMotionEstRefine(
3417                            get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,                                  WARPPOINTS *const startwp,
3418                                                   iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);                                  MACROBLOCK * const pMBs,
3419          iMinSAD +=                                  const MBParam * const pParam,
3420                  calc_delta_16(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y,                                  const FRAMEINFO * const current,
3421                                            (uint8_t) iFcode, iQuant);                                  const FRAMEINFO * const reference,
3422                                    const IMAGE * const pCurr,
3423          if ((iMinSAD < 256) ||                                  const IMAGE * const pRef,
3424                  ((MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0])) &&                                  const IMAGE * const pRefH,
3425                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {                                  const IMAGE * const pRefV,
3426                  if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode                                  const IMAGE * const pRefHV)
3427                  {                  {
3428                          if (!MVzero(*currMV)) {          uint8_t* GMCblock = (uint8_t*)malloc(16*pParam->edged_width);
3429                                  iMinSAD += MV16_00_BIAS;          WARPPOINTS bestwp=*startwp;
3430                                  CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures          WARPPOINTS centerwp,currwp;
3431                                  iMinSAD -= MV16_00_BIAS;          int gmcminSAD=0;
3432                          }          int gmcSAD=0;
3433                  }          int direction;
3434    //      int mx,my;
3435    
3436                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  /* use many blocks... */
3437                          goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;  /*              for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3438                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++)
3439                    {
3440                            const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3441                            pMBs[mbnum].mcsel=1;
3442          }          }
   
   
 /* 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  
3443  */  */
3444    
3445          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->i_mvs[0])))  /* or rather don't use too many blocks... */
                 iFound = 2;  
   
 /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
   
         if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))  
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel units!  
         else  
                 iDiamondSize = 4;               // halfpel units!  
   
3446  /*  /*
3447     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3448     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3449     Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.                  {
3450     If MV is (0,0) subtract offset.                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3451  */                          if (MBmask[mbnum-1])
3452                                    MBmask[mbnum-1]=0;
3453  // (0,0) is often a good choice                          else
3454                                    if (MBmask[mbnum-MBw])
3455          if (!MVzero(pmv[0]))                                          MBmask[mbnum-1]=0;
                 CHECK_MV16_ZERO;  
   
 // previous frame MV is always possible  
   
         if (!MVzero(prevMB->i_mvs[0]))  
                 if (!MVequal(prevMB->i_mvs[0], pmv[0]))  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->i_mvs[0].x, prevMB->i_mvs[0].y);  
   
 // left neighbour, if allowed  
   
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
   
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1]))  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                                         if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->i_mvs[0]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2]))  
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
3456    
3457  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.                  }
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
3458  */  */
3459                    gmcminSAD = globalSAD(&bestwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3460    
3461          if ((iMinSAD <= threshA) ||                  if ( (reference->coding_type == S_VOP)
3462                  (MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0]) &&                          && ( (reference->warp.duv[1].x != bestwp.duv[1].x)
3463                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {                            || (reference->warp.duv[1].y != bestwp.duv[1].y)
3464                              || (reference->warp.duv[0].x != bestwp.duv[0].x)
3465                              || (reference->warp.duv[0].y != bestwp.duv[0].y)
3466                              || (reference->warp.duv[2].x != bestwp.duv[2].x)
3467                              || (reference->warp.duv[2].y != bestwp.duv[2].y) ) )
3468                    {
3469                            gmcSAD = globalSAD(&reference->warp, pParam, pMBs,
3470                                                                    current, pRef, pCurr, GMCblock);
3471    
3472                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                          if (gmcSAD < gmcminSAD)
3473                          goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;                          {       bestwp = reference->warp;
3474                                    gmcminSAD = gmcSAD;
3475                            }
3476          }          }
3477    
3478            do {
3479                    direction = 0;
3480                    centerwp = bestwp;
3481    
3482  /************ (Diamond Search)  **************/                  currwp = centerwp;
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
3483    
3484          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)                  currwp.duv[0].x--;
3485                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3486          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3487                  MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;                  {       bestwp = currwp;
3488                            gmcminSAD = gmcSAD;
3489                            direction = 1;
3490                    }
3491          else          else
3492                  MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;                  {
3493                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].x++;
3494          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3495                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3496                    {       bestwp = currwp;
3497  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                          gmcminSAD = gmcSAD;
3498          iSAD =                          direction = 2;
3499                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                  }
3500                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx,                  }
3501                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                  if (direction) continue;
3502                                                    iQuant, iFound);  
3503                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].y--;
3504          if (iSAD < iMinSAD) {                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3505                  *currMV = newMV;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3506                  iMinSAD = iSAD;                  {       bestwp = currwp;
3507                            gmcminSAD = gmcSAD;
3508                            direction = 4;
3509          }          }
3510                    else
3511          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  {
3512  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                  currwp = centerwp; currwp.duv[0].y++;
3513                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3514                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3515                          iSAD =                  {       bestwp = currwp;
3516                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                          gmcminSAD = gmcSAD;
3517                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, pmv,                          direction = 8;
3518                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,                  }
3519                                                                    iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);                  }
3520                    if (direction) continue;
3521                          if (iSAD < iMinSAD) {  
3522                                  *currMV = newMV;                  currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3523                                  iMinSAD = iSAD;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3524                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3525                    {       bestwp = currwp;
3526                            gmcminSAD = gmcSAD;
3527                            direction = 32;
3528                    }
3529                    currwp.duv[2].y++;
3530                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3531                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3532                    {       bestwp = currwp;
3533                            gmcminSAD = gmcSAD;
3534                            direction = 1024;
3535                    }
3536    
3537                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x--;
3538                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3539                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3540                    {       bestwp = currwp;
3541                            gmcminSAD = gmcSAD;
3542                            direction = 16;
3543                          }                          }
3544                    else
3545                    {
3546                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3547                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3548                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3549                    {       bestwp = currwp;
3550                            gmcminSAD = gmcSAD;
3551                            direction = 32;
3552                    }
3553                    }
3554                    if (direction) continue;
3555    
3556    
3557                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y--;
3558                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3559                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3560                    {       bestwp = currwp;
3561                            gmcminSAD = gmcSAD;
3562                            direction = 64;
3563                  }                  }
3564                    else
3565                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  {
3566                          iSAD =                  currwp = centerwp; currwp.duv[1].y++;
3567                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3568                                                                    iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy,                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3569                                                                    max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                  {       bestwp = currwp;
3570                                                                    iQuant, iFound);                          gmcminSAD = gmcSAD;
3571                            direction = 128;
3572                          if (iSAD < iMinSAD) {                  }
3573                                  *currMV = newMV;                  }
3574                                  iMinSAD = iSAD;                  if (direction) continue;
3575    
3576                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x--;
3577                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3578                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3579                    {       bestwp = currwp;
3580                            gmcminSAD = gmcSAD;
3581                            direction = 256;
3582                          }                          }
3583                    else
3584                    {
3585                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x++;
3586                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3587                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3588                    {       bestwp = currwp;
3589                            gmcminSAD = gmcSAD;
3590                            direction = 512;
3591                    }
3592                    }
3593                    if (direction) continue;
3594    
3595                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].y--;
3596                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3597                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3598                    {       bestwp = currwp;
3599                            gmcminSAD = gmcSAD;
3600                            direction = 1024;
3601                  }                  }
3602                    else
3603                    {
3604                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].y++;
3605                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3606                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3607                    {       bestwp = currwp;
3608                            gmcminSAD = gmcSAD;
3609                            direction = 2048;
3610          }          }
   
 /*  
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
   
 PMVfastInt16_Terminate_with_Refine:  
   
         pMB->i_mvs[0] = pMB->i_mvs[1] = pMB->i_mvs[2] = pMB->i_mvs[3] = pMB->i_mv16 = *currMV;  
         pMB->i_sad8[0] = pMB->i_sad8[1] = pMB->i_sad8[2] = pMB->i_sad8[3] = pMB->i_sad16 = iMinSAD;  
   
         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);  
   
         pmv[0] = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          // get _REAL_ prediction (halfpel possible)  
   
 PMVfastInt16_Terminate_without_Refine:  
         currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;  
         currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
         return iMinSAD;  
3611  }  }
3612            } while (direction);
3613            free(GMCblock);
3614    
3615            *startwp = bestwp;
3616    
3617            return gmcminSAD;
3618    }
3619    
3620  /* ***********************************************************  int
3621          bvop motion estimation  globalSAD(const WARPPOINTS *const wp,
3622  // TODO: need to incorporate prediction here (eg. sad += calc_delta_16)                    const MBParam * const pParam,
3623  ***************************************************************/                    const MACROBLOCK * const pMBs,
3624                      const FRAMEINFO * const current,
3625                      const IMAGE * const pRef,
3626  void                    const IMAGE * const pCurr,
3627  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,                    uint8_t *const GMCblock)
                                          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)  
3628  {  {
3629          const uint32_t mb_width = pParam->mb_width;          NEW_GMC_DATA gmc_data;
3630          const uint32_t mb_height = pParam->mb_height;          int iSAD, gmcSAD=0;
3631          const int32_t edged_width = pParam->edged_width;          int num=0;
3632            unsigned int mx, my;
3633    
3634          uint32_t i, j;          generate_GMCparameters( 3, 3, wp, pParam->width, pParam->height, &gmc_data);
3635    
3636          int32_t f_sad16;          for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3637          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;  
3638    
3639          VECTOR pmv_dontcare;                  const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3640                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3641    
3642          // 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;  
                                 continue;  
                         }  
                 /* force F_SAD16  
                         f_sad16 = 100;  
                         b_sad16 = 65535;  
   
                         mb->mode = MODE_FORWARD;  
                         mb->mvs[0].x = 1;  
                         mb->mvs[0].y = 1;  
                         mb->b_mvs[0].x = 1;  
                         mb->b_mvs[0].y = 1;  
3643                          continue;                          continue;
                  ^^ force F_SAD16 */  
   
   
                         // 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;  
3644    
3645                    gmc_data.predict_16x16(&gmc_data, GMCblock,
3646                          if (f_sad16 < b_sad16) {                                                  pRef->y,
3647                                  best_sad = f_sad16;                                                  iEdgedWidth,
3648                                  mb->mode = MODE_FORWARD;                                                  iEdgedWidth,
3649                          } else {                                                  mx, my,
3650                                  best_sad = b_sad16;                                                  pParam->m_rounding_type);
3651                                  mb->mode = MODE_BACKWARD;  
3652                          }                  iSAD = sad16 ( pCurr->y + 16*(my*iEdgedWidth + mx),
3653                                                    GMCblock , iEdgedWidth, 65536);
3654                          if (i_sad16 < best_sad) {                  iSAD -= pMBs[mbnum].sad16;
3655                                  best_sad = i_sad16;  
3656                                  mb->mode = MODE_INTERPOLATE;                  if (iSAD<0)
3657                            gmcSAD += iSAD;
3658                    num++;
3659                          }                          }
3660            return gmcSAD;
                         if (d_sad16 < best_sad) {  
                                 best_sad = d_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_DIRECT;  
3661                          }                          }
3662    
                 }  
         }  
 }  

Legend:
Removed from v.289  
changed lines
  Added in v.1136

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