[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 876, Wed Feb 19 21:59:30 2003 UTC branches/dev-api-4/xvidcore/src/motion/motion_est.c revision 1138, Sat Sep 6 11:24:50 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 1.58.2.35 2003-09-06 11:24:50 Isibaar Exp $
25   *   *
26   *************************************************************************/   ****************************************************************************/
27    
28  #include <assert.h>  #include <assert.h>
29  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
30  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
31  #include <string.h>     // memcpy  #include <string.h>     /* memcpy */
32  #include <math.h>       // lrint  #include <math.h>       /* lrint */
33    
34  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
35  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 43  Line 40 
40  #include "motion_est.h"  #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"  #include "../utils/emms.h"
45  #include "../dct/fdct.h"  #include "../dct/fdct.h"
46    
# Line 72  Line 70 
70  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
71    
72  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
73  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }  CheckCandidate((X),(Y), data, (D) ); }
74    
75    
76  /*****************************************************************************  /*****************************************************************************
77   * Code   * Code
# Line 81  Line 80 
80  static __inline uint32_t  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)  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
82  {  {
83          int xb, yb;          int bits;
84          x = qpel ? x<<1 : x;          const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
85          y = qpel ? y<<1 : y;  
86            x <<= qpel;
87            y <<= qpel;
88          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
89    
90          x -= pred.x;          x -= pred.x;
91          y -= pred.y;          bits = (x != 0 ? iFcode:0);
92            x = abs(x);
93          if (x) {          x += q;
                 x = ABS(x);  
                 x += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  
94                  x >>= (iFcode - 1);                  x >>= (iFcode - 1);
95                  if (x > 32) x = 32;          bits += mvtab[x];
96                  xb = mvtab[x] + iFcode;  
97          } else xb = 1;          y -= pred.y;
98            bits += (y != 0 ? iFcode:0);
99          if (y) {          y = abs(y);
100                  y = ABS(y);          y += q;
                 y += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  
101                  y >>= (iFcode - 1);                  y >>= (iFcode - 1);
102                  if (y > 32) y = 32;          bits += mvtab[y];
103                  yb = mvtab[y] + iFcode;  
104          } else yb = 1;          return bits;
         return xb + yb;  
105  }  }
106    
107  static int32_t ChromaSAD2(int fx, int fy, int bx, int by, const SearchData * const data)  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;          int sad;
111          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
112          uint8_t * f_refu = data->RefQ,          uint8_t *f_refu, *f_refv, *b_refu, *b_refv;
                 * f_refv = data->RefQ + 8,  
                 * b_refu = data->RefQ + 16,  
                 * b_refv = data->RefQ + 24;  
113    
114          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {          const INTERPOLATE8X8_PTR interpolate8x8_halfpel[] = {
115                  case 0:                  NULL,
116                          fx = fx / 2; fy = fy / 2;                  interpolate8x8_halfpel_v,
117                          f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;                  interpolate8x8_halfpel_h,
118                          f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;                  interpolate8x8_halfpel_hv
119                          break;          };
120                  case 1:  
121                          fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;          int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
122                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);          int filter = ((fx & 1) << 1) | (fy & 1);
123                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);  
124                          break;          if (filter != 0) {
125                  case 2:                  f_refu = data->RefQ;
126                          fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;                  f_refv = data->RefQ + 8;
127                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);                  interpolate8x8_halfpel[filter](f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
128                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);                  interpolate8x8_halfpel[filter](f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
129                          break;          } else {
130                  default:                  f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
131                          fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;                  f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
                         interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);  
                         interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);  
                         break;  
132          }          }
133    
134          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {          offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
135                  case 0:          filter = ((bx & 1) << 1) | (by & 1);
136                          bx = bx / 2; by = by / 2;  
137                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;          if (filter != 0) {
138                          b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;                  b_refu = data->RefQ + 16;
139                          break;                  b_refv = data->RefQ + 24;
140                  case 1:                  interpolate8x8_halfpel[filter](b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
141                          bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;                  interpolate8x8_halfpel[filter](b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
142                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);          } else {
143                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);                  b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
144                          break;                  b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
                 case 2:  
                         bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;  
                         interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);  
                         interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);  
                         break;  
                 default:  
                         bx = (bx - 1) / 2; by = (by - 1) / 2;  
                         interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);  
                         interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);  
                         break;  
145          }          }
146    
147          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
# Line 168  Line 150 
150          return sad;          return sad;
151  }  }
152    
   
153  static int32_t  static int32_t
154  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)  ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
155  {  {
156          int sad;          int sad;
157          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
158            int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
159            int next = 1;
160    
161          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; /* it has been checked recently */
162          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; /* backup */
163    
164          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
165                  case 0:                  case 0:
166                          dx = dx / 2; dy = dy / 2;                          sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
167                          sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
                         sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);  
168                          break;                          break;
169                  case 1:                  case 1:
170                          dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          next = stride;
                         sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);  
                         sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);  
                         break;  
171                  case 2:                  case 2:
172                          dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + next, stride);
173                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + next, stride);
                         sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);  
174                          break;                          break;
175                  default:                  default:
176                          dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
                         interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);  
177                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
178    
179                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
180                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
181                          break;                          break;
182          }          }
183          data->temp[7] = sad; //backup, part 2          data->temp[7] = sad; /* backup, part 2 */
184          return sad;          return sad;
185  }  }
186    
187  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
188  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
189  {  {
190  //      dir : 0 = forward, 1 = backward          /* dir : 0 = forward, 1 = backward */
191          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
192                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
193                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
194                  case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);          return direction[picture] + offset;
                 case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
         }  
195  }  }
196    
197  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate  /* 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 *  static __inline const uint8_t *
199  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
200  {  {
201          switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
202                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
203                  case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);          return data->RefP[picture] + offset;
                 case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);  
                 default : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);      //case 2  
         }  
204  }  }
205    
206  static uint8_t *  static uint8_t *
207  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)  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          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */
210          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
211          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
212          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
# Line 249  Line 217 
217          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
218          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
219          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
220          case 0: // pure halfpel position          case 3: /* x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and */
221                  return (uint8_t *) ref1;                          /* 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;                  break;
230    
231          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */
232                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
233                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
234                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
235                  break;                  break;
236    
237          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */
238                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
239                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
240                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
241                  break;                  break;
242    
243          default: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          default: /* pure halfpel position */
244                           // bottom left/right) during qpel refinement                  return (uint8_t *) ref1;
245                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);  
                 ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);  
                 ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;  
                 interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);  
                 break;  
246          }          }
247          return Reference;          return Reference;
248  }  }
# Line 282  Line 250 
250  static uint8_t *  static uint8_t *
251  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)  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          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */
254          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
255          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
256          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
# Line 292  Line 260 
260    
261          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
262          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
263          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          case 3:
264                           // bottom left/right) during qpel refinement                  /*
265                     * x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
266                     * bottom left/right) during qpel refinement
267                     */
268                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
269                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
270                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
# Line 303  Line 274 
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);                  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;                  break;
276    
277          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */
278                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
279                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
280                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 311  Line 282 
282                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
283                  break;                  break;
284    
285          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */
286                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
287                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
288                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 319  Line 290 
290                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
291                  break;                  break;
292    
293          case 0: // pure halfpel position  
294            default: /* pure halfpel position */
295                  return (uint8_t *) ref1;                  return (uint8_t *) ref1;
296          }          }
297          return Reference;          return Reference;
# Line 328  Line 300 
300  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
301    
302  static void  static void
303  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
304  {  {
305          int xc, yc;          int xc, yc;
306          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
# Line 342  Line 314 
314                  Reference = GetReference(x, y, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
315                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
316                  xc = x; yc = y;                  xc = x; yc = y;
317          } else { // x and y are in 1/4 precision          } else { /* x and y are in 1/4 precision */
318                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
319                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad                  xc = x/2; yc = y/2; /* for chroma sad */
320                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
321          }          }
322    
323          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
324          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
325    
326          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
327          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;          data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
328    
329          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],          if (data->chroma && sad < data->iMinSAD[0])
330                    sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
331                                                                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);                                                                                                          (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
332    
333          if (sad < data->iMinSAD[0]) {          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
334                  data->iMinSAD[0] = sad;                  data->iMinSAD[0] = sad;
335                  current[0].x = x; current[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
336                  *dir = Direction;                  *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            int xc, yc;
353            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          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
373                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
374          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {  
375                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
376          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
377                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }  
378          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->chroma && sad < data->iMinSAD[0])
379                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }                  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  static void
409  CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate8(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
410  {  {
411          int32_t sad; uint32_t t;          int32_t sad; uint32_t t;
412          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
413            VECTOR * current;
414    
415          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
416                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
417    
418          if (!data->qpel_precision) Reference = GetReference(x, y, data);          if (!data->qpel_precision) {
419          else Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
420                    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          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
427          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
# Line 393  Line 430 
430    
431          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
432                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
433                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  current->x = x; current->y = y;
434                  *dir = Direction;                  *data->dir = Direction;
435          }          }
436  }  }
437    
   
438  static void  static void
439  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
440  {  {
441          uint32_t t;          uint32_t t;
442          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
443            int sad;
444    
445          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero integer value          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || /* non-zero even value */
446                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
447                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
448    
449          Reference = GetReference(x, y, data);          Reference = GetReference(x, y, data);
450          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
451    
452          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);          sad = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp);
453    
454          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;          sad += (data->lambda16 * t * sad) >> 10;
455          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;          data->temp[0] += (data->lambda8 * t * (data->temp[0] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
456    
457          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
458                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];                  data->iMinSAD[0] = sad;
459                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
460                  *dir = Direction; }                  *data->dir = Direction;
461            }
462    
463          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
464                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
465          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
466                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
467          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
468                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
469          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
470                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
471  }  }
472    
473  static void  static void
474  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
475  {  {
476          int32_t sad, xc, yc;          int32_t sad, xc, yc;
477          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
478          uint32_t t;          uint32_t t;
479          VECTOR * current;          VECTOR * current;
480    
481          if ( (x > data->max_dx) | ( x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
482                  | (y > data->max_dy) | (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
483    
484          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; /* non-zero even value */
485    
486          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision          if (data->qpel_precision) { /* x and y are in 1/4 precision */
487                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
488                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
489                  xc = x/2; yc = y/2;                  xc = x/2; yc = y/2;
# Line 460  Line 498 
498          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
499          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
500    
501          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
502                    sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
503                                                                                  (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);                                                                                  (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
504    
505          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
506                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
507                  current->x = x; current->y = y;                  current->x = x; current->y = y;
508                  *dir = Direction;                  *data->dir = Direction;
509            }
510    }
511    
512    static void
513    CheckCandidate16I(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
514    {
515            int sad;
516    //      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  static void  static void
541  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
542  {  {
543  // maximum speed - for P/B/I decision          /* maximum speed - for P/B/I decision */
544          int32_t sad;          int32_t sad;
545    
546          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
547                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
548    
549          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),          sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + x + y*((int)data->iEdgedWidth),
550                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);                                          data->iEdgedWidth, data->temp);
551    
552          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
553                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
554                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
555                  *dir = Direction;                  *data->dir = Direction;
556          }          }
557          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[1]) {
558                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
559          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
560                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }                  data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
561          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
562                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }                  data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
563          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
564                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }                  data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
565    
566  }  }
567    
568  static void  static void
569  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const SearchData * const data, const int Direction)
570  {  {
571          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
572          uint32_t t;          uint32_t t;
573          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
574          VECTOR *current;          VECTOR *current;
575    
576          if ( (xf > data->max_dx) | (xf < data->min_dx)          if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
577                  | (yf > data->max_dy) | (yf < data->min_dy) ) return;                  (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
578                    return;
579    
580          if (!data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
581                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
# Line 531  Line 599 
599          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
600          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
601    
602          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
603                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
604                                                                                  (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],                                                                                  (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
605                                                                                  (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],                                                                                  (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
606                                                                                  (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);                                                                                  (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
# Line 539  Line 608 
608          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
609                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
610                  current->x = xf; current->y = yf;                  current->x = xf; current->y = yf;
611                  *dir = Direction;                  *data->dir = Direction;
612          }          }
613  }  }
614    
615  static void  static void
616  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
617  {  {
618          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
619          uint32_t k;          uint32_t k;
# Line 552  Line 621 
621          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
622          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
623    
624          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
625    
626          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
627                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
# Line 565  Line 634 
634                          data->directmvB[k].y                          data->directmvB[k].y
635                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
636    
637                  if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)                  if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
638                          | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)                          (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
639                          | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)                          (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) ) return;                          (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )
641                            return;
642    
643                  if (data->qpel) {                  if (data->qpel) {
644                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
# Line 576  Line 646 
646                  } else {                  } else {
647                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
648                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
649                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; /* we move to qpel precision anyway */
650                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
651                  }                  }
652    
# Line 590  Line 660 
660    
661          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
662    
663          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
664                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
665                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
666                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
667                                                                                  (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);                                                                                  (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
# Line 598  Line 669 
669          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
670                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
671                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
672                  *dir = Direction;                  *data->dir = Direction;
673          }          }
674  }  }
675    
676  static void  static void
677  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
678  {  {
679          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
680          const uint8_t *ReferenceF;          const uint8_t *ReferenceF;
681          const uint8_t *ReferenceB;          const uint8_t *ReferenceB;
682          VECTOR mvs, b_mvs;          VECTOR mvs, b_mvs;
683    
684          if (( x > 31) | ( x < -32) | ( y > 31) | (y < -32)) return;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
685    
686          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
687          b_mvs.x = ((x == 0) ?          b_mvs.x = ((x == 0) ?
# Line 622  Line 693 
693                  data->directmvB[0].y                  data->directmvB[0].y
694                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
695    
696          if ( (mvs.x > data->max_dx) | (mvs.x < data->min_dx)          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)
697                  | (mvs.y > data->max_dy) | (mvs.y < data->min_dy)                  || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)
698                  | (b_mvs.x > data->max_dx) | (b_mvs.x < data->min_dx)                  || (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx)
699                  | (b_mvs.y > data->max_dy) | (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;                  || (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
700    
701          if (data->qpel) {          if (data->qpel) {
702                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
# Line 642  Line 713 
713          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
714          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
715    
716          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],          if (data->chroma && sad < *data->iMinSAD)
717                    sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
718                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
719                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
720                                                                                  (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);                                                                                  (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
# Line 650  Line 722 
722          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
723                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
724                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
725                  *dir = Direction;                  *data->dir = Direction;
726          }          }
727  }  }
728    
729    
730  static void  static void
731  CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateRD16(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
732  {  {
733    
734          static int16_t in[64], coeff[64];          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
735          int32_t bits = 0, sum;          int32_t rd = 0;
736          VECTOR * current;          VECTOR * current;
737          const uint8_t * ptr;          const uint8_t * ptr;
738          int i, cbp = 0, t, xc, yc;          int i, cbp = 0, t, xc, yc;
# Line 672  Line 744 
744                  ptr = GetReference(x, y, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
745                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
746                  xc = x; yc = y;                  xc = x; yc = y;
747          } else { // x and y are in 1/4 precision          } else { /* x and y are in 1/4 precision */
748                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
749                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
750                  xc = x/2; yc = y/2;                  xc = x/2; yc = y/2;
# Line 681  Line 753 
753          for(i = 0; i < 4; i++) {          for(i = 0; i < 4; i++) {
754                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
755                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
756                  fdct(in);                  rd += data->temp[i] = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, i);
                 if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);  
                 else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);  
                 if (sum > 0) {  
                         cbp |= 1 << (5 - i);  
                         bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);  
                 } else data->temp[i] = 0;  
757          }          }
758    
759          bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);          rd += t = BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
760    
761            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
762                    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            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
764                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~16) | (cbp&16); }
765            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
766                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~8) | (cbp&8); }
767            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
768                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; data->cbp[1] = (data->cbp[1]&~4) | (cbp&4); }
769    
770            rd += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
771    
772            if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;
773    
774          if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma          /* chroma */
775                  xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];                  xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
776                  yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];                  yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
777    
778                  //chroma U          /* chroma U */
779                  ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCU, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
780                  transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, data->CurU, ptr, data->iEdgedWidth/2);
781                  fdct(in);          rd += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);
782                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);          if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;
783                  else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);  
784                  if (sum > 0) {          /* chroma V */
785                          cbp |= 1 << (5 - 4);          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc, data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
786                          bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);          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);
   
                 if (bits < data->iMinSAD[0]) {  
                         //chroma V  
                         ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCV, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);  
                         transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);  
                         fdct(in);  
                         if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);  
                         else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);  
                         if (sum > 0) {  
                                 cbp |= 1 << (5 - 5);  
                                 bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);  
                         }  
                 }  
         }  
788    
789          bits += cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;          rd += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
         bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;  
790    
791          if (bits < data->iMinSAD[0]) {          if (rd < data->iMinSAD[0]) {
792                  data->iMinSAD[0] = bits;                  data->iMinSAD[0] = rd;
793                  current[0].x = x; current[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
794                  *dir = Direction;                  *data->dir = Direction;
795                    *data->cbp = cbp;
796          }          }
   
         if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {  
                 data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }  
         if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {  
                 data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }  
         if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {  
                 data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }  
         if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {  
                 data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }  
   
797  }  }
798    
799  static void  static void
800  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateRD8(const int x, const int y, const SearchData * const data, const int Direction)
801  {  {
802    
803          static int16_t in[64], coeff[64];          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
804          int32_t sum, bits;          int32_t rd;
805          VECTOR * current;          VECTOR * current;
806          const uint8_t * ptr;          const uint8_t * ptr;
807          int cbp;          int cbp = 0;
808    
809          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
810                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
# Line 756  Line 812 
812          if (!data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
813                  ptr = GetReference(x, y, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
814                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
815          } else { // x and y are in 1/4 precision          } else { /* x and y are in 1/4 precision */
816                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
817                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
818          }          }
819    
820          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
821          fdct(in);          rd = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
822          if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);          rd += BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
823          else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);  
824          if (sum > 0) {          if (rd < data->iMinSAD[0]) {
825                  bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);                  *data->cbp = cbp;
826                  cbp = 1;                  data->iMinSAD[0] = rd;
         } else cbp = bits = 0;  
   
         bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);  
   
         if (bits < data->iMinSAD[0]) {  
                 data->temp[0] = cbp;  
                 data->iMinSAD[0] = bits;  
827                  current[0].x = x; current[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
828                  *dir = Direction;                  *data->dir = Direction;
829          }          }
830  }  }
831    
# Line 785  Line 834 
834  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
835    
836  static void  static void
837  AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)  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) */  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
841    
842          int iDirection;          unsigned int * const iDirection = data->dir;
843    
844          for(;;) { //forever          for(;;) { /* forever */
845                  iDirection = 0;                  *iDirection = 0;
846                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
847                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
848                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
# Line 801  Line 850 
850    
851                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
852    
853                  if (iDirection) {               //if anything found                  if (*iDirection) {              /* if anything found */
854                          bDirection = iDirection;                          bDirection = *iDirection;
855                          iDirection = 0;                          *iDirection = 0;
856                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
857                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
858                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
859                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
860                          } else {                        // what remains here is up or down                          } else {                        /* what remains here is up or down */
861                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
862                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
863                          }                          }
864    
865                          if (iDirection) {                          if (*iDirection) {
866                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += *iDirection;
867                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
868                          }                          }
869                  } else {                                //about to quit, eh? not so fast....                  } else {                                /* about to quit, eh? not so fast.... */
870                          switch (bDirection) {                          switch (bDirection) {
871                          case 2:                          case 2:
872                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
# Line 855  Line 904 
904                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
905                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
906                                  break;                                  break;
907                          default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                          default:                /* 1+2+4+8 == we didn't find anything at all */
908                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
909                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
910                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
911                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
912                                  break;                                  break;
913                          }                          }
914                          if (!iDirection) break;         //ok, the end. really                          if (!*iDirection) break;                /* ok, the end. really */
915                          bDirection = iDirection;                          bDirection = *iDirection;
916                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
917                  }                  }
918          }          }
919  }  }
920    
921  static void  static void
922  SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)  SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection, CheckFunc * const CheckCandidate)
923  {  {
924          int iDirection;          unsigned int * const iDirection = data->dir;
925    
926          do {          do {
927                  iDirection = 0;                  *iDirection = 0;
928                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
929                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
930                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
# Line 885  Line 934 
934                  if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);                  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);                  if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
936    
937                  bDirection = iDirection;                  bDirection = *iDirection;
938                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
939          } while (iDirection);          } while (*iDirection);
940  }  }
941    
942  static void  static void
943  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)  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) */  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
947    
948          int iDirection;          unsigned int * const iDirection = data->dir;
949    
950          do {          do {
951                  iDirection = 0;                  *iDirection = 0;
952                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
953                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
954                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
# Line 907  Line 956 
956    
957                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
958    
959                  if (iDirection) {               //checking if anything found                  if (*iDirection) {              /* checking if anything found */
960                          bDirection = iDirection;                          bDirection = *iDirection;
961                          iDirection = 0;                          *iDirection = 0;
962                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
963                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */
964                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
965                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
966                          } else {                        // what remains here is up or down                          } else {                        /* what remains here is up or down */
967                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
968                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
969                          }                          }
970                          bDirection += iDirection;                          bDirection += *iDirection;
971                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
972                  }                  }
973          }          }
974          while (iDirection);          while (*iDirection);
975  }  }
976    
977  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
978    
979  static void  static void
980  SubpelRefine(const SearchData * const data)  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    
1012            data->currentMV[0] = centerMV;
1013            *data->iMinSAD = best_sad;
1014    
1015        centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
1016    
1017            xo = centerMV.x;
1018            yo = centerMV.y;
1019            xo2 = second_best.x;
1020            yo2 = second_best.y;
1021    
1022            CheckCandidate = CheckCandidate16_subpel;
1023            *data->iMinSAD2 = 256 * 4096;
1024    
1025            if (yo == yo2)
1026            {
1027                    CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo, 0);
1028                    CHECK_CANDIDATE(xo, yo-1, 0);
1029                    CHECK_CANDIDATE(xo, yo+1, 0);
1030    
1031                    if(best_sad <= *data->iMinSAD2)
1032                            goto ende;
1033    
1034                    if(data->currentQMV[0].x == data->currentQMV2[0].x) {
1035                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo-1, 0);
1036                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo+1, 0);
1037                            goto ende;
1038                    }
1039                    else {
1040                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1,
1041                                    (data->currentQMV[0].x == xo) ? data->currentQMV[0].y : data->currentQMV2[0].y,
1042                                    0);
1043                            goto ende;
1044                    }
1045            }
1046    
1047            if (xo == xo2)
1048            {
1049                    CHECK_CANDIDATE(xo, (yo+yo2)>>1, 0);
1050                    CHECK_CANDIDATE(xo-1, yo, 0);
1051                    CHECK_CANDIDATE(xo+1, yo, 0);
1052    
1053                    if(best_sad < *data->iMinSAD2)
1054                            goto ende;
1055    
1056                    if(data->currentQMV[0].y == data->currentQMV2[0].y) {
1057                            CHECK_CANDIDATE(xo-1, (yo+yo2)>>1, 0);
1058                            CHECK_CANDIDATE(xo+1, (yo+yo2)>>1, 0);
1059                            goto ende;
1060                    }
1061                    else {
1062                            CHECK_CANDIDATE((data->currentQMV[0].y == yo) ? data->currentQMV[0].x : data->currentQMV2[0].x, (yo+yo2)>>1, 0);
1063                            goto ende;
1064                    }
1065            }
1066    
1067            CHECK_CANDIDATE(xo, (yo+yo2)>>1, 0);
1068            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo, 0);
1069    
1070            if(best_sad <= *data->iMinSAD2)
1071                    goto ende;
1072    
1073            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, (yo+yo2)>>1, 0);
1074    
1075    ende:
1076            CheckCandidate = backupFunc;
1077    }
1078    
1079    static void
1080    SubpelRefine(const SearchData * const data, CheckFunc * const CheckCandidate)
1081  {  {
1082  /* Do a half-pel or q-pel refinement */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
1083          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
         int iDirection; //only needed because macro expects it  
1084    
1085          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
1086          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
# Line 950  Line 1098 
1098                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
1099    
1100  {  {
1101            int offset = (x + y*stride)*8;
1102          if(!rrv) {          if(!rrv) {
1103                  uint32_t sadC = sad8(current->u + x*8 + y*stride*8,                  uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
1104                                                  reference->u + x*8 + y*stride*8, stride);                                                  reference->u + offset, stride);
1105                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
1106                  sadC += sad8(current->v + (x + y*stride)*8,                  sadC += sad8(current->v + offset,
1107                                                  reference->v + (x + y*stride)*8, stride);                                                  reference->v + offset, stride);
1108                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
1109                  return 1;                  return 1;
1110    
1111          } else {          } else {
1112                  uint32_t sadC = sad16(current->u + x*16 + y*stride*16,                  uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
1113                                                  reference->u + x*16 + y*stride*16, stride, 256*4096);                                                  reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
1114                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
1115                  sadC += sad16(current->v + (x + y*stride)*16,                  sadC += sad16(current->v + 2*offset,
1116                                                  reference->v + (x + y*stride)*16, stride, 256*4096);                                                  reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
1117                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
1118                  return 1;                  return 1;
1119          }          }
1120  }  }
1121    
1122  static __inline void  static __inline void
1123  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  ZeroMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
1124  {  {
1125          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_INTER;
1126          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
1127          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
1128          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1129  }  }
1130    
1131  bool  static __inline void
1132  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  ModeDecision_Fast(SearchData * const Data,
1133                                   FRAMEINFO * const current,                          MACROBLOCK * const pMB,
1134                                   FRAMEINFO * const reference,                          const MACROBLOCK * const pMBs,
1135                                   const IMAGE * const pRefH,                          const int x, const int y,
1136                                   const IMAGE * const pRefV,                          const MBParam * const pParam,
1137                                   const IMAGE * const pRefHV,                          const uint32_t MotionFlags,
1138                                   const uint32_t iLimit)                          const uint32_t VopFlags,
1139                            const uint32_t VolFlags,
1140                            const IMAGE * const pCurrent,
1141                            const IMAGE * const pRef,
1142                            const IMAGE * const vGMC,
1143                            const int coding_type)
1144  {  {
1145          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          int mode = MODE_INTER;
1146          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          int mcsel = 0;
1147          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1148            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1149            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
1150        int sad;
1151            int min_rd = -1, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1152            VECTOR backup[5], *v;
1153            int sad_backup[5];
1154            int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1155            int thresh = 0;
1156            int count = 0;
1157            int top = 0, top_right = 0, left = 0;
1158    
1159            pMB->mcsel = 0;
1160    
1161            /* INTER <-> INTER4V decision */
1162            if ((Data->iMinSAD[0] + 75 < Data->iMinSAD[1] +
1163                    Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4])) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1164                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1165                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1166                            mode = MODE_INTER;
1167                            sad = Data->iMinSAD[0];
1168                    } else {
1169                            mode = MODE_INTER4V;
1170                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1171                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1172                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1173                    }
1174    
1175          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1176          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;                  if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1177          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;                          if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1178          const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);                                  if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1179                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1180                                            goto early_out;
1181                                    }
1182    
1183          uint32_t x, y;                  /* mcsel */
1184          uint32_t iIntra = 0;                  if (coding_type == S_VOP) {
         int32_t quant = current->quant, sad00;  
1185    
1186          // some pre-initialized thingies for SearchP                          int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1187          int32_t temp[8];                                  vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
         VECTOR currentMV[5];  
         VECTOR currentQMV[5];  
         int32_t iMinSAD[5];  
         SearchData Data;  
         memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));  
         Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;  
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.currentQMV = currentQMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.temp = temp;  
         Data.iFcode = current->fcode;  
         Data.rounding = pParam->m_rounding_type;  
         Data.qpel = pParam->m_quarterpel;  
         Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;  
         Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;  
1188    
1189          if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {                          if (Data->chroma) {
1190                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;                                  iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1191                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;                                  iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
                 Data.qpel = 0;  
1192          }          }
1193    
1194          Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)                          if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1195          if (sadInit) (*sadInit) ();                                  mode = MODE_INTER;
1196                                    mcsel = 1;
1197                                    sad = iSAD;
1198                            }
1199    
1200          for (y = 0; y < mb_height; y++) {                  }
1201                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {          } else { /* Rate-Distortion INTER<->INTER4V */
1202                          MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];                  Data->iQuant = iQuant;
1203                    Data->cbp = c;
1204                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
                                 sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,  
                                                         pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,  
                                                         pParam->edged_width, pMB->sad8 );  
1205    
1206                          else pMB->sad16 =                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1207                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,                  if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1208                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,                          if ( (100*Data->iMinSAD[0])/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1209                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                  if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1210                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1211                                            goto early_out;
1212                                    }
1213    
1214                          if (Data.chroma) {                  for (i = 0; i < 5; i++) {
1215                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,                          sad_backup[i] = Data->iMinSAD[i];
1216                                                                          pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)                          Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1217                                                                  + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,                          backup[i] = v[i];
                                                                         pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);  
                                 pMB->sad16 += Data.temp[7];  
1218                          }                          }
1219    
1220                          sad00 = pMB->sad16;                  min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1221                    cbp = *Data->cbp;
1222                    sad = sad_backup[0];
1223    
1224                    if (coding_type == S_VOP) {
1225                            int gmc_rd;
1226                            int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1227                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1228    
1229                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {                          if (Data->chroma) {
1230                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;                                  iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1231                          } else {                                  iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1232                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {                          }
1233                                          quant += DQtab[pMB->dquant];  
1234                                          if (quant > 31) quant = 31;                          *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1235                                          else if (quant < 1) quant = 1;                          gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1236                            if (gmc_rd < min_rd) {
1237                                    mcsel = 1;
1238                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1239                                    mode = MODE_INTER;
1240                                    cbp = *Data->cbp;
1241                                    sad = iSAD;
1242                                  }                                  }
1243                          }                          }
                         pMB->quant = current->quant;  
1244    
1245  //initial skip decision                  if (inter4v) {
1246  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */                          int v4_rd;
1247                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1248                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )                          if (v4_rd < min_rd) {
1249                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {                                  Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1250                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                  mode = MODE_INTER4V;
1251                                                  continue;                                  cbp = *Data->cbp;
1252                                    sad = sad_backup[1] + sad_backup[2] +
1253                                              sad_backup[3] + sad_backup[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1254                            }
1255                                          }                                          }
1256                          }                          }
1257    
1258                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,          left = top = top_right = -1;
1259                                                  y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,          thresh = 0;
                                                 &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,  
                                                 current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);  
1260    
1261  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */          if((x > 0) && (y > 0) && (x < (int32_t) pParam->mb_width)) {
1262                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        {                  left = (&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16; // left
1263                                  if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {                  top = (&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16; // top
1264                                          if (!(current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {                  top_right = (&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16; // top right
                                                 if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )  
                                                         if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))  
                                                                 SkipMacroblockP(pMB, sad00);  
                                         } else { // BITS mode decision  
                                                 if (pMB->sad16 > 10)  
                                                         SkipMacroblockP(pMB, sad00);  // more than 10 bits would be used for this MB - skip  
1265    
1266                    if(((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA) &&
1267                       ((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA) &&
1268                       ((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA)) {
1269                            thresh = MAX(MAX(top, left), top_right);
1270                                          }                                          }
1271                    else
1272                            thresh = MIN(MIN(top, left), top_right);
1273                                  }                                  }
1274    
1275            /* INTRA <-> INTER decision */
1276            if (sad < thresh) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1277                    /* intra decision */
1278    
1279                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1280                    if (y != 0)
1281                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1282                    if (x != 0)
1283                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1284    
1285                    if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1286                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1287    
1288                    if (InterBias < sad) {
1289                            int32_t deviation;
1290                            if (!Data->rrv)
1291                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1292                            else
1293                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1294                                                            dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1295                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1296                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1297    
1298                            if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1299                          }                          }
1300                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)  
1301                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;                  pMB->cbp = 63;
1302                  }          } else { /* Rate-Distortion INTRA<->INTER */
1303                    if(min_rd < 0) {
1304                            Data->iQuant = iQuant;
1305                            Data->cbp = c;
1306                            v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1307    
1308                            for (i = 0; i < 5; i++) {
1309                                    Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1310                                    backup[i] = v[i];
1311          }          }
1312    
1313          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */                          if(mode == MODE_INTER) {
1314          {                                  min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1315                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);                                  cbp = *Data->cbp;
1316    
1317                                    if (coding_type == S_VOP) {
1318                                            int gmc_rd;
1319    
1320                                            *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1321                                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1322                                            if (gmc_rd < min_rd) {
1323                                                    mcsel = 1;
1324                                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1325                                                    mode = MODE_INTER;
1326                                                    cbp = *Data->cbp;
1327                                            }
1328          }          }
         return 0;  
1329  }  }
1330    
1331                            if(mode == MODE_INTER4V) {
1332  static __inline int                                  int v4_rd;
1333  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)                                  v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1334  {                                  if (v4_rd < min_rd) {
1335          int mask = 255, j;                                          Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1336          for (j = 0; j < i; j++) {                                          mode = MODE_INTER4V;
1337                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already                                          cbp = *Data->cbp;
                 if (pmv[i].x == pmv[j].x) {  
                         if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;  
                         else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;  
                 } else  
                         if (pmv[i].y == pmv[j].y) {  
                                 if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;  
                                 else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;  
1338                          }                          }
1339          }          }
         return mask;  
1340  }  }
1341    
1342  static __inline void                  intra_rd = findRDintra(Data);
1343  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,                  if (intra_rd < min_rd) {
1344                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)                          *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1345  {                          mode = MODE_INTRA;
1346                    }
1347    
1348  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself                  pMB->cbp = cbp;
1349          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }          }
1350    
1351          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour  early_out:
1352                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
                 pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);  
         } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;  
1353    
1354          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour          if (Data->rrv) {
1355          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1356                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1357            }
1358    
1359          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour          if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
1360          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1361    
1362          // [1] median prediction                  if(Data->qpel) {
1363          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1364                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1365                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1366                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1367                    } else {
1368                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1369                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1370                    }
1371    
1372          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask          } else if (mode == MODE_INTER ) { // but mcsel == 1
1373    
1374          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame                  pMB->mcsel = 1;
1375          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);                  if (Data->qpel) {
1376                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1377                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1378                            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1379                    } else
1380                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1381    
1382          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {          } else
1383                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame                  if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1384                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);          else    /* INTRA, NOT_CODED */
1385          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;                  ZeroMacroblockP(pMB, 0);
1386    
1387          if (rrv) {          pMB->mode = mode;
                 int i;  
                 for (i = 0; i < 7; i++) {  
                         pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);  
                         pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);  
                 }  
         }  
1388  }  }
1389    
1390  static int  static __inline void
1391  ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,  ModeDecision(SearchData * const Data,
                 int inter4v,  
1392                  MACROBLOCK * const pMB,                  MACROBLOCK * const pMB,
1393                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1394                  const int x, const int y,                  const int x, const int y,
1395                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1396                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1397                  const uint32_t GlobalFlags)                          const uint32_t VopFlags,
1398                            const uint32_t VolFlags,
1399                            const IMAGE * const pCurrent,
1400                            const IMAGE * const pRef,
1401                            const IMAGE * const vGMC,
1402                            const int coding_type)
1403  {  {
   
1404          int mode = MODE_INTER;          int mode = MODE_INTER;
1405            int mcsel = 0;
1406            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1407            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1408    
1409            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
1410    
1411          if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision          pMB->mcsel = 0;
1412  //              int intra = 0;  
1413            if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1414                  int sad;                  int sad;
1415                  int InterBias = MV16_INTER_BIAS;                  int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1416                  if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1417                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1418                                  mode = 0; //inter                          mode = MODE_INTER;
1419                                  sad = Data->iMinSAD[0];                                  sad = Data->iMinSAD[0];
1420                  } else {                  } else {
1421                          mode = MODE_INTER4V;                          mode = MODE_INTER4V;
# Line 1192  Line 1424 
1424                          Data->iMinSAD[0] = sad;                          Data->iMinSAD[0] = sad;
1425                  }                  }
1426    
1427                    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1428                    if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1429                            if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1430                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1431                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1432                                            sad = 0;
1433                                    }
1434    
1435                    /* mcsel */
1436                    if (coding_type == S_VOP) {
1437    
1438                            int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1439                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1440    
1441                            if (Data->chroma) {
1442                                    iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1443                                    iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1444                            }
1445    
1446                            if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1447                                    mode = MODE_INTER;
1448                                    mcsel = 1;
1449                                    sad = iSAD;
1450                            }
1451    
1452                    }
1453    
1454                  /* intra decision */                  /* intra decision */
1455    
1456                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1457                  if (y != 0)                  if (y != 0)
1458                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1459                  if (x != 0)                  if (x != 0)
1460                          if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;                          if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1461    
1462                  if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD                  if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1463                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1464    
1465                  if (InterBias < pMB->sad16) {                  if (InterBias < sad) {
1466                          int32_t deviation;                          int32_t deviation;
1467                          if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);                          if (!Data->rrv)
1468                          else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +                                  deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1469                                  dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +                          else
1470                                  dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +                                  deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1471                                  dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);                                                          dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1472                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1473                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1474    
1475                          if (deviation < (sad - InterBias))  return MODE_INTRA;// intra                          if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1476                  }                  }
                 return mode;  
1477    
1478          } else {                  pMB->cbp = 63;
1479                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1480    
1481                  int bits, intra, i;          } else { /* Rate-Distortion */
1482    
1483                    int min_rd, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1484                  VECTOR backup[5], *v;                  VECTOR backup[5], *v;
1485                  Data->lambda16 = iQuant;                  Data->iQuant = iQuant;
1486                  Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;                  Data->cbp = c;
1487    
1488                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1489                  for (i = 0; i < 5; i++) {                  for (i = 0; i < 5; i++) {
# Line 1228  Line 1491 
1491                          backup[i] = v[i];                          backup[i] = v[i];
1492                  }                  }
1493    
1494                  bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);                  min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1495                  if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop                  cbp = *Data->cbp;
1496    
1497                  if (inter4v) {                  if (coding_type == S_VOP) {
1498                          int inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);                          int gmc_rd;
1499                          if (inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = inter4v; mode = MODE_INTER4V; }                          *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1500                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1501                            if (gmc_rd < min_rd) {
1502                                    mcsel = 1;
1503                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1504                                    mode = MODE_INTER;
1505                                    cbp = *Data->cbp;
1506                            }
1507                  }                  }
1508    
1509                    if (inter4v) {
1510                            int v4_rd;
1511                            v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1512                            if (v4_rd < min_rd) {
1513                                    Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1514                                    mode = MODE_INTER4V;
1515                                    cbp = *Data->cbp;
1516                            }
1517                    }
1518    
1519                  intra = CountMBBitsIntra(Data);                  intra_rd = findRDintra(Data);
1520                    if (intra_rd < min_rd) {
1521                  if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }                          *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1522                            mode = MODE_INTRA;
1523                    }
1524    
1525                  return mode;                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = 0;
1526                    pMB->cbp = cbp;
1527          }          }
1528    
1529            if (Data->rrv) {
1530                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1531                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1532  }  }
1533    
1534  static void          if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
1535  SearchP(const IMAGE * const pRef,                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
                 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 GlobalFlags,  
                 const uint32_t iQuant,  
                 SearchData * const Data,  
                 const MBParam * const pParam,  
                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                 const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                 int inter4v,  
                 MACROBLOCK * const pMB)  
 {  
1536    
1537          int i, iDirection = 255, mask, threshA;                  if(Data->qpel) {
1538          VECTOR pmv[7];                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1539                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1540                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1541                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1542                    } else {
1543                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1544                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1545                    }
1546    
1547          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          } else if (mode == MODE_INTER ) { // but mcsel == 1
                                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);  
1548    
1549          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);                  pMB->mcsel = 1;
1550                    if (Data->qpel) {
1551                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1552                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1553                            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1554                    } else
1555                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1556    
1557          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache          } else
1558          i = Data->rrv ? 2 : 1;                  if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1559          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;          else    /* INTRA, NOT_CODED */
1560          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;                  ZeroMacroblockP(pMB, 0);
         Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;  
1561    
1562          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;          pMB->mode = mode;
1563          Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;  }
         Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;  
         Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;  
         Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;  
         Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;  
1564    
1565          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];  bool
1566          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
1567          Data->qpel_precision = 0;                                   FRAMEINFO * const current,
1568                                     FRAMEINFO * const reference,
1569                                     const IMAGE * const pRefH,
1570                                     const IMAGE * const pRefV,
1571                                     const IMAGE * const pRefHV,
1572                                    const IMAGE * const pGMC,
1573                                     const uint32_t iLimit)
1574    {
1575            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1576            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1577            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1578    
1579          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1580            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1581            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1582            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);
1583            int stat_thresh = 0;
1584    
1585          for(i = 0; i < 5; i++)          uint32_t x, y;
1586                  Data->currentMV[i].x = Data->currentMV[i].y = 0;          uint32_t iIntra = 0;
1587            int32_t sad00;
1588            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH * \
1589                    (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \
1590                    (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD ? 2:1);
1591    
1592          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          /* some pre-initialized thingies for SearchP */
1593          else Data->predMV = pmv[0];          int32_t temp[8]; uint32_t dir;
1594            VECTOR currentMV[5];
1595            VECTOR currentQMV[5];
1596            VECTOR currentMV2[5];
1597            VECTOR currentQMV2[5];
1598            int32_t iMinSAD[5];
1599            int32_t iMinSAD2[5];
1600            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 3, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1601            SearchData Data;
1602            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1603            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1604            Data.currentMV = currentMV;
1605            Data.currentQMV = currentQMV;
1606            Data.currentMV2 = currentMV2;
1607            Data.currentQMV2 = currentQMV2;
1608            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1609            Data.iMinSAD2 = iMinSAD2;
1610            Data.temp = temp;
1611            Data.dir = &dir;
1612            Data.iFcode = current->fcode;
1613            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1614            Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);
1615            Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA_PVOP;
1616            Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED) ? 1:0;
1617            Data.dctSpace = dct_space;
1618            Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);
1619    
1620          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1621          Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1622          Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1623          Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];                  Data.qpel = 0;
1624          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          }
         Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];  
1625    
1626          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {          Data.RefQ = pRefV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
1627                  threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm          if (sadInit) (*sadInit) ();
                 if (threshA < 512) threshA = 512;  
                 else if (threshA > 1024) threshA = 1024;  
         } else  
                 threshA = 512;  
1628    
1629          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1630                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1631                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1632                            MACROBLOCK *prevMB = &reference->mbs[x + y * pParam->mb_width];
1633    
1634          if (!Data->rrv) {                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1635                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1636                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1637          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1638    
1639  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/                          else pMB->sad16 =
1640                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1641                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1642                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1643    
1644          for (i = 1; i < 7; i++) {                          if (Data.chroma) {
1645                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1646                  CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                                                                          pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1647                  if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;                                                                  + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1648                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1649                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1650          }          }
1651    
1652          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||                          sad00 = pMB->sad16;
                         (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&  
                         (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {  
                 if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }  
         else {  
1653    
1654                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                          /* initial skip decision */
1655                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                          /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1656                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                          if (current->coding_type != S_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1657                                    if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1658                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1659                                                    ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1660                                                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1661                                                    continue;
1662                                            }
1663                            }
1664    
1665                            if(MotionFlags & XVID_ME_DETECT_STATIC_MOTION) {
1666                                    if(x > 0 && y > 0 && x < pParam->mb_width)
1667                                            if(MVequal((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1668                                               MVequal((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1669                                           MVequal((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1670                                           MVequal(prevMB->mvs[0], zeroMV)) {
1671                                                    stat_thresh = MAX((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16,
1672                                                                              MAX((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1673                                                                              MAX((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1674                                                                              prevMB->sad16)));
1675                                            }
1676                                    else
1677                                            stat_thresh = MIN((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16,
1678                                                                              MIN((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1679                                                                              MIN((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1680                                                                              prevMB->sad16)));
1681                            }
1682    
1683                            if ((current->vop_flags & XVID_VOP_CARTOON) &&
1684                                    (sad00 < pMB->quant * 4 * skip_thresh) || (sad00 < stat_thresh)) { /* favorize (0,0) vector for cartoons */
1685                                    ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1686                                    continue;
1687                            }
1688    
1689                            SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1690                                            y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1691                                            &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);
1692    
1693                            if(current->vop_flags & XVID_VOP_FAST_MODEDECISION_RD) {
1694                                    ModeDecision_Fast(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1695                                                             MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1696                                                             pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
1697                            }
1698                            else {
1699                                    ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1700                                                             MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1701                                                             pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
1702                            }
1703    
1704                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1705                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1706                    }
1707            }
1708    
1709            return 0;
1710    }
1711    
1712    /* check if given vector is equal to any vector checked before */
1713    static __inline int
1714    vector_repeats(const VECTOR * const pmv, const int i)
1715    {
1716            unsigned int j;
1717            for (j = 0; j < i; j++)
1718                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 1; /* same vector has been checked already */
1719            return 0;
1720    }
1721    
1722    /*      make a binary mask that prevents diamonds/squares
1723            from checking a vector which has been checked as a prediction */
1724    static __inline int
1725    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i, const int current)
1726    {
1727            unsigned int mask = 255, j;
1728            for (j = 0; j < i; j++) {
1729                    if (pmv[current].x == pmv[j].x) {
1730                            if (pmv[current].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1731                            else if (pmv[current].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1732                    } else
1733                            if (pmv[current].y == pmv[j].y) {
1734                                    if (pmv[current].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1735                                    else if (pmv[current].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1736                            }
1737            }
1738            return mask;
1739    }
1740    
1741    static __inline void
1742    PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1743                            int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1744    {
1745            /* this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself */
1746            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1747    
1748            if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */
1749                    pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1750                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1751            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1752    
1753            if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }/* pmv[3] is left neighbour */
1754            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1755    
1756            if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }/* [4] top neighbour */
1757            else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1758    
1759            /* [1] median prediction */
1760            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
1761    
1762            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; /* [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask */
1763    
1764            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */
1765            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1766    
1767            if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1768                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); /* [6] right-down neighbour in last frame */
1769                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1770            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1771    
1772            if (rrv) {
1773                    int i;
1774                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1775                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1776                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1777                    }
1778            }
1779    }
1780    
1781    static void
1782    SearchP(const IMAGE * const pRef,
1783                    const uint8_t * const pRefH,
1784                    const uint8_t * const pRefV,
1785                    const uint8_t * const pRefHV,
1786                    const IMAGE * const pCur,
1787                    const int x,
1788                    const int y,
1789                    const uint32_t MotionFlags,
1790                    const uint32_t VopFlags,
1791                    const uint32_t VolFlags,
1792                    SearchData * const Data,
1793                    const MBParam * const pParam,
1794                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1795                    const MACROBLOCK * const prevMBs,
1796                    MACROBLOCK * const pMB)
1797    {
1798    
1799            int i, threshA;
1800            VECTOR pmv[7];
1801            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1802            CheckFunc * CheckCandidate;
1803    
1804            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1805                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
1806    
1807            get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1808    
1809            Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */
1810            i = Data->rrv ? 2 : 1;
1811            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1812            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1813            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1814    
1815            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1816            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1817            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1818            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1819            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1820            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1821    
1822            Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];
1823            Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];
1824            Data->qpel_precision = 0;
1825            *Data->dir = 0;
1826    
1827            memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1828    
1829            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1830            else Data->predMV = pmv[0];
1831    
1832            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1833            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1834            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1835            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1836            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1837            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1838    
1839            if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) && (x | y)) {
1840                    threshA = Data->temp[0]; /* that's where we keep this SAD atm */
1841                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1842                    else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1843            } else
1844                    threshA = 512;
1845    
1846            PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1847                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1848    
1849            if (!Data->rrv) {
1850                    if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1851                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */
1852            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1853    
1854    /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1855    
1856            for (i = 1; i < 7; i++)
1857                    if (!vector_repeats(pmv, i)) {
1858                            CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
1859                            if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) { i++; break; }
1860                    }
1861    
1862            if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1863                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1864                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1865                    inter4v = 0;
1866            else {
1867    
1868                    MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1869                    int mask = make_mask(pmv, i, *Data->dir); // all vectors pmv[0..i-1] have been checked
1870    
1871                    if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1872                    else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1873                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1874    
1875                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate);
1876    
1877  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1878          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1879          which makes it more different than the diamond above */          which makes it more different than the diamond above */
1880    
1881                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {
1882                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1883                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1884                          if (Data->rrv) {                          if (Data->rrv) {
# Line 1354  Line 1888 
1888                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1889                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1890    
1891                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1892                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1893                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1894                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1895                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
# Line 1366  Line 1900 
1900                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1901                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1902    
1903                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1904                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1905                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1906                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1907                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD;
1908                                    }
1909                          }                          }
1910                  }                  }
1911          }          }
1912    
1913          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)
1914                  if ((!(MotionFlags & HALFPELREFINE16_BITS)) || Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)                          SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
                         SubpelRefine(Data);  
1915    
1916          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1917                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */
1918                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1919          }          }
1920    
1921          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)          if (Data->qpel) {
1922                  if ((!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1923                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
1924                          Data->qpel_precision = 1;                          Data->qpel_precision = 1;
1925                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                  if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)
1926                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                          if(MotionFlags & XVID_ME_FASTREFINE16)
1927                                    SubpelRefine_Fast(Data, CheckCandidate);
1928                          SubpelRefine(Data);                          else
1929                                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
1930                  }                  }
1931    
1932          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)
1933                    inter4v = 0;
         if (inter4v && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS) ||  
                         (!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS)) || (!(MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)) ||  
                         ((!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)) && (!(MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8)) ))) {  
                 // if decision is BITS-based and all refinement steps will be done in BITS domain, there is no reason to call this loop  
1934    
1935            if (inter4v) {
1936                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1937                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
1938    
1939                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1940                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1941                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1942                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1943    
1944                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD))) {
1945                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it                          /* chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used */
1946                          int sumx = 0, sumy = 0;                          int sumx = 0, sumy = 0;
                         const int div = 1 + Data->qpel;  
                         const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;  
1947    
1948                          for (i = 0; i < 4; i++) {                          if (Data->qpel)
1949                                  sumx += mv[i].x / div;                                  for (i = 1; i < 5; i++) {
1950                                  sumy += mv[i].y / div;                                          sumx += Data->currentQMV[i].x/2;
1951                                            sumy += Data->currentQMV[i].y/2;
1952                                    }
1953                            else
1954                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1955                                            sumx += Data->currentMV[i].x;
1956                                            sumy += Data->currentMV[i].y;
1957                          }                          }
1958    
1959                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1960                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1961                  }                  }
1962          }          } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;
   
         inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);  
   
         if (Data->rrv) {  
                         Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);  
                         Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);  
         }  
   
         if (inter4v == MODE_INTER) {  
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];  
   
                 if(Data->qpel) {  
                         pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                                 = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 } else {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 }  
   
         } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {  
                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];  
         } else { // INTRA mode  
                 SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough  
                 pMB->mode = MODE_INTRA;  
         }  
   
1963  }  }
1964    
1965  static void  static void
# Line 1467  Line 1973 
1973                  SearchData * const Data)                  SearchData * const Data)
1974  {  {
1975          int i = 0;          int i = 0;
1976            CheckFunc * CheckCandidate;
1977          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1978          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1979          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
# Line 1483  Line 1990 
1990    
1991          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1992    
1993          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
1994                  if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;  
1995                    if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
1996    
1997                  Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1998                  Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));                  Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1999                  Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));                  Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
2000                  Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));                  Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
2001    
2002                  Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
2003                  Data->qpel_precision = 0;                  Data->qpel_precision = 0;
2004    
2005                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
2006                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
2007    
2008                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
2009                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
2010    
2011                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD))) {
2012                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
2013    
2014                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2015                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
2016                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2017                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2018    
2019                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidate);
2020    
2021                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
2022                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
2023                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
2024                          }                          }
2025                  }                  }
2026    
2027                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {
2028                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
2029    
2030                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector                          SubpelRefine(Data, CheckCandidate); /* perform halfpel refine of current best vector */
2031    
2032                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */
2033                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
2034                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
2035                          }                          }
2036                  }                  }
2037    
2038                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
2039                                  Data->qpel_precision = 1;                                  Data->qpel_precision = 1;
2040                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
2041                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
2042                                  SubpelRefine(Data);                                  SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
2043                  }                  }
2044          }          }
2045    
# Line 1569  Line 2077 
2077                                                          const uint32_t mode_curr)                                                          const uint32_t mode_curr)
2078  {  {
2079    
2080          // [0] is prediction          /* [0] is prediction */
2081          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
2082    
2083          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */
2084    
2085          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
2086          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
2087    
2088          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */
2089                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
2090                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
2091          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
# Line 1617  Line 2125 
2125                          SearchData * const Data)                          SearchData * const Data)
2126  {  {
2127    
2128          int i, iDirection = 255, mask;          int i;
2129          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
2130          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2131          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
2132          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
2133          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
2134          Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache          Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; /* reset chroma-sad cache */
2135    
2136          Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2137          Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2138          Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2139          Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2140          Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
2141          Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
2142    
2143          Data->predMV = *predMV;          Data->predMV = *predMV;
2144    
2145          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2146                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 1, 0);
2147    
2148          pmv[0] = Data->predMV;          pmv[0] = Data->predMV;
2149          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
# Line 1643  Line 2151 
2151          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
2152    
2153          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
         CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;  
2154    
2155  // main loop. checking all predictions          /* main loop. checking all predictions */
2156          for (i = 0; i < 7; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++)
2157                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!vector_repeats(pmv, i) )
2158                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                          CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
         }  
2159    
2160          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
2161          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;          else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2162                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2163    
2164          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          if (*Data->iMinSAD > 512) {
2165                    unsigned int mask = make_mask(pmv, 7, *Data->dir);
2166                    MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate16no4v);
2167            }
2168    
2169          SubpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
2170    
2171          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
2172                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
2173                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
2174                  Data->qpel_precision = 1;                  Data->qpel_precision = 1;
2175                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2176                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
2177                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
2178          }          }
2179    
2180  // three bits are needed to code backward mode. four for forward          /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */
2181    
2182          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
2183          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
# Line 1692  Line 2201 
2201          }          }
2202    
2203          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
2204          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */
2205  }  }
2206    
2207  static void  static void
# Line 1705  Line 2214 
2214  {  {
2215          int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;          int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
2216          int32_t sum;          int32_t sum;
         const int div = 1 + Data->qpel;  
2217          int k;          int k;
2218          const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
2219  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though          /* this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though */
2220    
2221          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
2222                  dy += Data->directmvF[k].y / div;                  dy += Data->directmvF[k].y >> Data->qpel;
2223                  dx += Data->directmvF[0].x / div;                  dx += Data->directmvF[k].x >> Data->qpel;
2224                  b_dy += Data->directmvB[0].y / div;                  b_dy += Data->directmvB[k].y >> Data->qpel;
2225                  b_dx += Data->directmvB[0].x / div;                  b_dx += Data->directmvB[k].x >> Data->qpel;
2226          }          }
2227    
2228          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
# Line 1727  Line 2235 
2235                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
2236                                          stride);                                          stride);
2237    
2238          if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip          if (sum >= MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) return; /* no skip */
2239    
2240          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
2241                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
2242                                          b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,                                          b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
2243                                          stride);                                          stride);
2244    
2245          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped          if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {
2246                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */
2247                    for (k = 0; k < 4; k++) {
2248                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
2249                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
2250                    }
2251            }
2252  }  }
2253    
2254  static __inline uint32_t  static __inline uint32_t
# Line 1760  Line 2274 
2274          int32_t skip_sad;          int32_t skip_sad;
2275          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2276          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2277            CheckFunc * CheckCandidate;
2278    
2279          *Data->iMinSAD = 256*4096;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
2280          Data->Ref = f_Ref->y + k;          Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
2281          Data->RefH = f_RefH + k;          Data->RefP[2] = f_RefH + k;
2282          Data->RefV = f_RefV + k;          Data->RefP[1] = f_RefV + k;
2283          Data->RefHV = f_RefHV + k;          Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
2284          Data->bRef = b_Ref->y + k;          Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
2285          Data->bRefH = b_RefH + k;          Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
2286          Data->bRefV = b_RefV + k;          Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
2287          Data->bRefHV = b_RefHV + k;          Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
2288          Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2289          Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2290          Data->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2291          Data->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2292    
2293          k = Data->qpel ? 4 : 2;          k = Data->qpel ? 4 : 2;
2294          Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);          Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
# Line 1793  Line 2308 
2308                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
2309                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
2310    
2311                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode                          *best_sad = 256*4096; /* in that case, we won't use direct mode */
2312                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"                          pMB->mode = MODE_DIRECT; /* just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV" */
2313                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
2314                          return 256*4096;                          return 256*4096;
2315                  }                  }
# Line 1809  Line 2324 
2324    
2325          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
2326    
2327          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);          CheckCandidate(0, 0, Data, 255);
2328    
2329  // initial (fast) skip decision          /* initial (fast) skip decision */
2330          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {          if (*Data->iMinSAD < Data->iQuant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {
2331                  //possible skip                  /* possible skip */
2332                  if (Data->chroma) {                  if (Data->chroma) {
2333                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
2334                          return *Data->iMinSAD; // skip.                          return *Data->iMinSAD; /* skip. */
2335                  } else {                  } else {
2336                          SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);                          SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
2337                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */
2338                  }                  }
2339          }          }
2340    
2341            *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
2342          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
2343    
2344  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.          /*
2345  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all           * DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
2346             * This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
2347             */
2348    
2349          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
2350                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2351                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2352    
2353          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255, CheckCandidate);
2354    
2355          SubpelRefine(Data);          SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
2356    
2357          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
2358    
2359          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
2360          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */
2361    
2362          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
2363    
# Line 1893  Line 2411 
2411    
2412  {  {
2413    
2414          int iDirection, i, j;          int i, j;
2415          SearchData bData;          SearchData bData;
2416    
2417          fData->qpel_precision = 0;          fData->qpel_precision = 0;
2418          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
2419          *fData->iMinSAD = 4096*256;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
2420          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
2421          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
2422    
2423          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
         bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;  
         bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;  
         bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;  
         bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;  
         bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;  
         bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;  
         bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;  
         bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;  
         bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
2424    
2425            bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
2426            bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
2427            bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
2428            bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
2429            bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
2430            bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
2431            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
2432            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
2433            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2434            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2435            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2436            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2437            bData.dir = fData->dir;
2438    
2439          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
2440          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
2441          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
2442    
2443          get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 0, 0);          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);
2444          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 0, 0);          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 1, 0);
2445    
2446          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
2447          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
# Line 1934  Line 2453 
2453          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
2454          if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
2455    
2456          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, fData, 255);
2457    
2458  //diamond          /* diamond */
2459          do {          do {
2460                  iDirection = 255;                  *fData->dir = 255;
2461                  // forward MV moves                  /* forward MV moves */
2462                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
2463    
2464                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, fData, 0);
2465                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, fData, 0);
2466                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, fData, 0);
2467                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i, j - 1, fData, 0);
2468    
2469                  // backward MV moves                  /* backward MV moves */
2470                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
2471                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
2472                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, &bData, 0);
2473                  CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i, j + 1, &bData, 0);
2474                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, &bData, 0);
2475                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i, j - 1, &bData, 0);
2476    
2477          } while (!(iDirection));          } while (!(*fData->dir));
2478    
2479  //qpel refinement          /* qpel refinement */
2480          if (fData->qpel) {          if (fData->qpel) {
2481                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
                 CheckCandidate = CheckCandidateInt;  
2482                  fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;                  fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
2483                  get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);                  get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, fcode, 2, 0);
2484                  get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);                  get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode, 2, 0);
2485                  fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;                  fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
2486                  fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;                  fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
2487                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;                  fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
2488                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;                  fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
2489                  SubpelRefine(fData);                  SubpelRefine(fData, CheckCandidateInt);
2490                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
2491                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];                  fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
2492                  SubpelRefine(&bData);                  SubpelRefine(&bData, CheckCandidateInt);
2493          }          }
2494    
2495          *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.          *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; /* two bits are needed to code interpolate mode. */
2496    
2497          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
2498                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
# Line 2002  Line 2520 
2520                                           FRAMEINFO * const frame,                                           FRAMEINFO * const frame,
2521                                           const int32_t time_bp,                                           const int32_t time_bp,
2522                                           const int32_t time_pp,                                           const int32_t time_pp,
2523                                           // forward (past) reference                                           /* forward (past) reference */
2524                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,
2525                                           const IMAGE * const f_ref,                                           const IMAGE * const f_ref,
2526                                           const IMAGE * const f_refH,                                           const IMAGE * const f_refH,
2527                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
2528                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
2529                                           // backward (future) reference                                           /* backward (future) reference */
2530                                           const FRAMEINFO * const b_reference,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
2531                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
2532                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
# Line 2026  Line 2544 
2544          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2545          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
2546    
2547  // some pre-inintialized data for the rest of the search          /* some pre-inintialized data for the rest of the search */
2548    
2549          SearchData Data;          SearchData Data;
2550          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
2551            uint32_t dir;
2552          VECTOR currentMV[3];          VECTOR currentMV[3];
2553          VECTOR currentQMV[3];          VECTOR currentQMV[3];
2554          int32_t temp[8];          int32_t temp[8];
# Line 2037  Line 2556 
2556          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2557          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2558          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2559          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];          Data.lambda16 = lambda_vec16[MAX(frame->quant-2, 2)];
2560          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;          Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1 : 0;
2561          Data.rounding = 0;          Data.rounding = 0;
2562          Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;          Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA_BVOP;
2563          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
2564            Data.dir = &dir;
2565            Data.iQuant = frame->quant;
2566    
2567          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)          Data.RefQ = f_refV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
2568          // note: i==horizontal, j==vertical  
2569            /* note: i==horizontal, j==vertical */
2570          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2571    
2572                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 2063  Line 2585 
2585                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2586                          Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;                          Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2587                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
                         pMB->quant = frame->quant;  
2588    
2589  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2590          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
# Line 2080  Line 2601 
2601    
2602                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2603    
2604                          // forward search                          /* forward search */
2605                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2606                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2607                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
# Line 2088  Line 2609 
2609                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,
2610                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2611    
2612                          // backward search                          /* backward search */
2613                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2614                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2615                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
# Line 2096  Line 2617 
2617                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,
2618                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2619    
2620                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction                          /* interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction */
2621                          SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2622                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2623                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
# Line 2108  Line 2629 
2629                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2630                                                  &Data);                                                  &Data);
2631    
2632  // final skip decision                          /* final skip decision */
2633                          if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)                          if ( (skip_sad < Data.iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2634                                          && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )                                          && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2635                                  SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);                                  SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2636    
# Line 2147  Line 2668 
2668                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
2669  {  {
2670    
2671          int i, mask;          int i;
2672          VECTOR pmv[3];          VECTOR pmv[3];
2673          MACROBLOCK * pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2674    
2675          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          unsigned int simplicity = 0;
2676    
2677          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
         if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;  
         else  
                 if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now  
                         Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median  
                 else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector  
                         Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median  
                         else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median  
2678    
2679          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2680                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, Data->rrv);                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel - 1, 0, 0);
2681    
2682          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2683          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2684    
2685          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          pmv[0].x = pMB->mvs[0].x;
2686          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          pmv[0].y = pMB->mvs[0].y;
         pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);  
         pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);  
         pmv[0].x = pmv[0].y = 0;  
2687    
2688          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);          CheckCandidate32I(pmv[0].x, pmv[0].y, Data, 0);
2689    
2690          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) {          if (*Data->iMinSAD > 200) {
2691    
2692                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))                  pmv[1].x = pmv[1].y = 0;
                         CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);  
                 if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))  
                         CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);  
2693    
2694                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 4) // diamond only if needed                  /* median is only used as prediction. it doesn't have to be real */
2695                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);                  if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2696                    else
2697                            if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */
2698                                    Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; /* top instead of median */
2699                            else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */
2700                                    Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; /* left instead of median */
2701                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); /* else median */
2702    
2703                    pmv[2].x = Data->predMV.x;
2704                    pmv[2].y = Data->predMV.y;
2705    
2706                    if (!vector_repeats(pmv, 1))
2707                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, Data, 1);
2708                    if (!vector_repeats(pmv, 2))
2709                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, Data, 2);
2710    
2711                    if (*Data->iMinSAD > 500) { /* diamond only if needed */
2712                            unsigned int mask = make_mask(pmv, 3, *Data->dir);
2713                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate32I);
2714                    } else simplicity++;
2715    
2716                    if (*Data->iMinSAD > 500) /* refinement from 2-pixel to 1-pixel */
2717                            SubpelRefine(Data, CheckCandidate32I);
2718                    else simplicity++;
2719            } else simplicity++;
2720    
2721                  for (i = 0; i < 4; i++) {                  for (i = 0; i < 4; i++) {
2722                          MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];                          MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2723                          MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];                          MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2724                          MB->mode = MODE_INTER;                          MB->mode = MODE_INTER;
2725                          MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];                  /* if we skipped some search steps, we have to assume that SAD would be lower with them */
2726                  }                  MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1] - (simplicity<<7);
2727          }          }
2728  }  }
2729    
2730  #define INTRA_BIAS              2500  #define INTRA_THRESH    2200
2731  #define INTRA_THRESH    1500  #define INTER_THRESH    40
2732  #define INTER_THRESH    1400  #define INTRA_THRESH2   95
2733    
2734  int  int
2735  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2736                          FRAMEINFO * const Current,                          const FRAMEINFO * const Current,
2737                          MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
2738                          int maxIntra, //maximum number if non-I frames                          const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2739                          int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame                          const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2740                          int bCount) // number of B frames in a row                          const int bCount, // number of B frames in a row
2741                            const int b_thresh)
2742    {
2743            uint32_t x, y, intra = 0;
2744            int sSAD = 0;
2745            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2746            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2747            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + b_thresh;
2748            int blocks = 0;
2749            int complexity = 0;
2750    
2751            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2752            uint32_t dir;
2753            VECTOR currentMV[5];
2754            SearchData Data;
2755            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2756            Data.currentMV = currentMV;
2757            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2758            Data.iFcode = Current->fcode;
2759            Data.temp = temp;
2760            Data.dir = &dir;
2761            Data.qpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;
2762            Data.qpel_precision = 0;
2763    
2764            if (intraCount != 0) {
2765                    if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2766                            IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2767                    else
2768                            if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2769                                    IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2770            }
2771    
2772            InterThresh -= 20 * bCount;
2773            if (InterThresh < 10 + b_thresh) InterThresh = 10 + b_thresh;
2774    
2775            if (sadInit) (*sadInit) ();
2776    
2777            for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2778                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2779                            int i;
2780                            blocks += 10;
2781    
2782                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2783                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2784                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2785                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2786                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2787                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2788                            }
2789    
2790                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2791    
2792                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2793                                    int dev;
2794                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2795                                    dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2796                                                                    pParam->edged_width);
2797    
2798                                    complexity += MAX(dev, 300);
2799                                    if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2800                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
2801                                            if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2802                                    }
2803    
2804                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0)
2805                                            if (dev > 1000 && pMB->sad16 < 1000)
2806                                                    sSAD += 1000;
2807    
2808                                    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 */
2809                            }
2810                    }
2811            }
2812            complexity >>= 7;
2813    
2814            sSAD /= complexity + 4*blocks;
2815    
2816            if (intraCount > 80 && sSAD > INTRA_THRESH2 ) return I_VOP;
2817            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2818            emms();
2819            return B_VOP;
2820    }
2821    
2822    
2823    /* functions which perform BITS-based search/bitcount */
2824    
2825    static int
2826    findRDinter(SearchData * const Data,
2827                            const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2828                            const MBParam * const pParam,
2829                            const uint32_t MotionFlags)
2830    {
2831            int i;
2832            int32_t bsad[5];
2833    
2834            if (Data->qpel) {
2835                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2836                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2837                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2838                    }
2839                    Data->qpel_precision = 1;
2840                    CheckCandidateRD16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, Data, 255);
2841    
2842                    if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD | XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* we have to prepare for halfpixel-precision search */
2843                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2844                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2845                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
2846                            Data->qpel_precision = 0;
2847                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2848                                    CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2849                    }
2850    
2851            } else { /* not qpel */
2852    
2853                    CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2854            }
2855    
2856            if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2857                    SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidateRD16);
2858    
2859            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)
2860                    SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2861    
2862            if (Data->qpel) {
2863                    if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_RD | XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)) { /* there was halfpel-precision search */
2864                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2865                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* we have found a better match */
2866                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2867                            }
2868    
2869                            /* preparing for qpel-precision search */
2870                            Data->qpel_precision = 1;
2871                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2872                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
2873                    }
2874                    if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_RD)
2875                            SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2876            }
2877    
2878            if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) { /* let's check vector equal to prediction */
2879                    VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2880                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2881                            CheckCandidateRD16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
2882            }
2883            return Data->iMinSAD[0];
2884    }
2885    
2886    static int
2887    findRDinter4v(const SearchData * const Data,
2888                                    MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2889                                    const int x, const int y,
2890                                    const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2891                                    const VECTOR * const backup)
2892    {
2893    
2894            int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i;
2895            SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2896            int sumx = 0, sumy = 0;
2897            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2898            uint8_t * ptr;
2899    
2900            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2901    
2902            for (i = 0; i < 4; i++) { /* for all luma blocks */
2903    
2904                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2905                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2906                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2907                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2908                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2909                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2910                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2911                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2912                    *Data8->cbp = (Data->cbp[1] & (1<<(5-i))) ? 1:0; // copy corresponding cbp bit
2913    
2914                    if(Data->qpel) {
2915                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2916                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2917                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2918                    } else {
2919                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2920                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2921                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2922                    }
2923    
2924                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2925                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel+1, 0);
2926    
2927                    *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;
2928    
2929                    Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2930                    /* checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far) */
2931                    {
2932                            VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2933                            if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )
2934                                    CheckCandidateRD8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, Data8, 255);
2935                    }
2936    
2937                    if (Data8->qpel) {
2938                            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* halfpixel motion search follows */
2939                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2940                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2941                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2942                                    Data8->qpel_precision = 0;
2943                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2944                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 1, 0);
2945    
2946                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2947                                            CheckCandidateRD8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, Data8, 255);
2948    
2949                                    if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2950                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
2951    
2952                                    if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2953                                            SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
2954    
2955                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */
2956                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2957                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2958                                    }
2959    
2960                                    Data8->qpel_precision = 1;
2961                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2962                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 2, 0);
2963    
2964                            }
2965                            if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_RD)
2966                                    SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
2967    
2968                    } else { /* not qpel */
2969    
2970                            if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD) /* extsearch */
2971                                    SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
2972    
2973                            if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2974                                    SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8); /* halfpel refinement */
2975                    }
2976    
2977                    /* checking vector equal to predicion */
2978                    if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) {
2979                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2980                            if (!MVequal(*v, Data8->predMV))
2981                                    CheckCandidateRD8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, Data8, 255);
2982                    }
2983    
2984                    bits += *Data8->iMinSAD;
2985                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; /* no chances for INTER4V */
2986    
2987                    /* MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else */
2988                    if(Data->qpel) {
2989                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2990                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2991                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2992                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2993                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2994                    } else {
2995                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2996                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2997                            sumx += Data8->currentMV->x;
2998                            sumy += Data8->currentMV->y;
2999                    }
3000                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
3001                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
3002                    if (Data8->cbp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
3003    
3004            } /* end - for all luma blocks */
3005    
3006            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
3007    
3008            /* let's check chroma */
3009            sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
3010            sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
3011    
3012            /* chroma U */
3013            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
3014            transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
3015            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
3016    
3017            if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;
3018    
3019            /* chroma V */
3020            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
3021            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
3022            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
3023    
3024            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
3025    
3026            *Data->cbp = cbp;
3027            return bits;
3028    }
3029    
3030    static int
3031    findRDintra(const SearchData * const Data)
3032    {
3033            int bits = BITS_MULT*1; /* this one is ac/dc prediction flag bit */
3034            int cbp = 0, i, dc = 0;
3035            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
3036    
3037            for(i = 0; i < 4; i++) {
3038                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
3039                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
3040                    bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);
3041    
3042                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3043            }
3044    
3045            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
3046    
3047            /*chroma U */
3048            transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
3049            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);
3050    
3051            if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3052    
3053            /* chroma V */
3054            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
3055            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);
3056    
3057            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
3058    
3059            return bits;
3060    }
3061    
3062    static int
3063    findRDgmc(const SearchData * const Data, const IMAGE * const vGMC, const int x, const int y)
3064    {
3065            int bits = BITS_MULT*1; /* this one is mcsel */
3066            int cbp = 0, i;
3067            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
3068    
3069            for(i = 0; i < 4; i++) {
3070                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
3071                    transfer_8to16subro(in, Data->Cur + s, vGMC->y + s + 16*(x+y*Data->iEdgedWidth), Data->iEdgedWidth);
3072                    bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i);
3073                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3074            }
3075    
3076            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
3077    
3078            /*chroma U */
3079            transfer_8to16subro(in, Data->CurU, vGMC->u + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
3080            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
3081    
3082            if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3083    
3084            /* chroma V */
3085            transfer_8to16subro(in, Data->CurV , vGMC->v + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
3086            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
3087    
3088            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
3089    
3090            *Data->cbp = cbp;
3091    
3092            return bits;
3093    }
3094    
3095    
3096    
3097    
3098    static __inline void
3099    GMEanalyzeMB (  const uint8_t * const pCur,
3100                                    const uint8_t * const pRef,
3101                                    const uint8_t * const pRefH,
3102                                    const uint8_t * const pRefV,
3103                                    const uint8_t * const pRefHV,
3104                                    const int x,
3105                                    const int y,
3106                                    const MBParam * const pParam,
3107                                    MACROBLOCK * const pMBs,
3108                                    SearchData * const Data)
3109    {
3110    
3111            int i=0;
3112            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
3113    
3114            Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
3115    
3116            Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
3117    
3118            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
3119                                    pParam->width, pParam->height, 16, 1, 0);
3120    
3121            Data->Cur = pCur + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3122            Data->RefP[0] = pRef + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3123            Data->RefP[1] = pRefV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3124            Data->RefP[2] = pRefH + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3125            Data->RefP[3] = pRefHV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3126    
3127            Data->currentMV[0].x = Data->currentMV[0].y = 0;
3128            CheckCandidate16I(0, 0, Data, 255);
3129    
3130            if ( (Data->predMV.x !=0) || (Data->predMV.y != 0) )
3131                    CheckCandidate16I(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
3132    
3133            DiamondSearch(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255, CheckCandidate16I);
3134    
3135            SubpelRefine(Data, CheckCandidate16I);
3136    
3137    
3138            /* for QPel halfpel positions are worse than in halfpel mode :( */
3139    /*      if (Data->qpel) {
3140                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
3141                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
3142                    Data->qpel_precision = 1;
3143                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
3144                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
3145                    SubpelRefine(Data);
3146            }
3147    */
3148    
3149            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
3150            pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
3151            pMB->mode = MODE_INTER;
3152            pMB->sad16 += 10*d_mv_bits(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
3153            return;
3154    }
3155    
3156    void
3157    GMEanalysis(const MBParam * const pParam,
3158                            const FRAMEINFO * const current,
3159                            const FRAMEINFO * const reference,
3160                            const IMAGE * const pRefH,
3161                            const IMAGE * const pRefV,
3162                            const IMAGE * const pRefHV)
3163  {  {
3164          uint32_t x, y, intra = 0;          uint32_t x, y;
3165          int sSAD = 0;          MACROBLOCK * const pMBs = current->mbs;
3166          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;          const IMAGE * const pCurrent = &current->image;
3167          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;          const IMAGE * const pReference = &reference->image;
         int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH;  
3168    
3169          int32_t iMinSAD[5], temp[5];          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
3170          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
3171            uint32_t dir;
3172          SearchData Data;          SearchData Data;
3173          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.iFcode = Current->fcode;  
         Data.rrv = Current->global_flags & XVID_REDUCED;  
         Data.temp = temp;  
         CheckCandidate = CheckCandidate32I;  
3174    
3175          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3176                  IntraThresh += 4 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
         else  
                 if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec  
                         IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;  
3177    
3178          InterThresh += 400 * (1 - bCount);          Data.currentMV = &currentMV[0];
3179          if (InterThresh < 300) InterThresh = 300;          Data.iMinSAD = &iMinSAD[0];
3180            Data.iFcode = current->fcode;
3181            Data.temp = temp;
3182            Data.dir = &dir;
3183    
3184          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
3185    
3186          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y ++) {
3187                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {                  for (x = 0; x < pParam->mb_width; x ++) {
3188                          int i;                          GMEanalyzeMB(pCurrent->y, pReference->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
   
                         if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;  
   
                         MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);  
   
                         for (i = 0; i < 4; i++) {  
                                 int dev;  
                                 MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];  
                                 if (pMB->sad16 > IntraThresh) {  
                                         dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,  
                                                                         pParam->edged_width);  
                                         if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {  
                                                 pMB->mode = MODE_INTRA;  
                                                 if (++intra > (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2)/2) return I_VOP;  
                                         }  
                                 }  
                                 sSAD += pMB->sad16;  
                         }  
3189                  }                  }
3190          }          }
3191          sSAD /= (pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2);          return;
 //      if (sSAD > IntraThresh + INTRA_BIAS) return I_VOP;  
         if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;  
         emms();  
         return B_VOP;  
   
3192  }  }
3193    
3194    
3195  static WARPPOINTS  WARPPOINTS
3196  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,  GlobalMotionEst(MACROBLOCK * const pMBs,
3197                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
3198                                  const FRAMEINFO * const current,                                  const FRAMEINFO * const current,
3199                                  const FRAMEINFO * const reference,                                  const FRAMEINFO * const reference,
# Line 2279  Line 3204 
3204    
3205          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
3206          const int deltay=8;          const int deltay=8;
3207          const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB          const unsigned int gradx=512;           // lower bound for gradient in MB (ignore "flat" blocks)
3208            const unsigned int grady=512;
3209    
3210            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
3211    
3212          WARPPOINTS gmc;          WARPPOINTS gmc;
3213    
# Line 2287  Line 3215 
3215    
3216          int MBh = pParam->mb_height;          int MBh = pParam->mb_height;
3217          int MBw = pParam->mb_width;          int MBw = pParam->mb_width;
3218            const int minblocks = 9; //MBh*MBw/32+3;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
3219            const int maxblocks = MBh*MBw/4;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
3220    
3221          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));          int num=0;
3222          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };          int oldnum;
         double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };  
         double a,b,c,n,denom;  
         double meanx,meany;  
         int num,oldnum;  
3223    
3224          if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n");          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;
3225                                 gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =  
3226                                                  gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =          GMEanalysis(pParam,current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
3227                                                  gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;  
3228                                          return gmc; }          /* block based ME isn't done, yet, so do a quick presearch */
3229    
3230  // filter mask of all blocks  // filter mask of all blocks
3231    
3232          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
3233          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)          for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
3234          {          {
3235                  const int mbnum = mx + my * MBw;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
3236                  const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          pMBs[mbnum].mcsel = 0;
                 const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
   
                 if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)  
                         continue;  
   
                 if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )  
                 &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )  
                 &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )  
                 &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )  
                         MBmask[mbnum]=1;  
3237          }          }
3238    
         for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)  
         for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)  
         {  
                 const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;  
3239    
3240            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
3241            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
3242            {
3243                  const int mbnum = mx + my * MBw;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
3244                  if (!MBmask[mbnum])                  MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
3245                          continue;                  const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
   
                 if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )  
                         MBmask[mbnum] = 0;  
                 if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )  
                         MBmask[mbnum] = 0;  
3246    
3247                    /* don't use object boundaries */
3248                    if   ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax)
3249                            && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay)
3250                            && (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax)
3251                            && (abs(mv.y -   (pMB+1)->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                            && (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax)
3255                            && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
3256                    {       const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3257                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
3258                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
3259                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
3260                             {      pMB->mcsel = 1;
3261                                    num++;
3262          }          }
3263    
3264                    /* only use "structured" blocks */
3265                    }
3266            }
3267          emms();          emms();
3268    
3269            /*      further filtering would be possible, but during iteration, remaining
3270                    outliers usually are removed, too */
3271    
3272            if (num>= minblocks)
3273          do {            /* until convergence */          do {            /* until convergence */
3274                    double DtimesF[4];
3275                    double a,b,c,n,invdenom;
3276                    double meanx,meany;
3277    
3278          a = b = c = n = 0;          a = b = c = n = 0;
3279          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
3280          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3281                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3282                  {                  {
3283                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3284                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
                         const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
3285    
3286                          if (!MBmask[mbnum])                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3287                                  continue;                                  continue;
3288    
3289                          n++;                          n++;
# Line 2363  Line 3297 
3297                          DtimesF[3] += (double)mv.y;                          DtimesF[3] += (double)mv.y;
3298                  }                  }
3299    
3300          denom = a*a+b*b-c*n;          invdenom = a*a+b*b-c*n;
3301    
3302  /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */  /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
3303  /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */  /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
# Line 2373  Line 3307 
3307          sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];          sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
3308          sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];          sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
3309    
3310          sol[0] /= denom;          sol[0] /= invdenom;
3311          sol[1] /= denom;          sol[1] /= invdenom;
3312          sol[2] /= denom;          sol[2] /= invdenom;
3313          sol[3] /= denom;          sol[3] /= invdenom;
3314    
3315          meanx = meany = 0.;          meanx = meany = 0.;
3316          oldnum = 0;          oldnum = 0;
3317          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3318                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3319                  {                  {
3320                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3321                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
                         const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
3322    
3323                          if (!MBmask[mbnum])                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3324                                  continue;                                  continue;
3325    
3326                          oldnum++;                          oldnum++;
3327                          meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );                          meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x );
3328                          meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );                          meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y );
3329                  }                  }
3330    
3331          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 (=1/4pel) is useless */
3332                  meanx /= oldnum;                  meanx /= oldnum;
3333          else          else
3334                  meanx = 0.25;                  meanx = 0.25;
# Line 2405  Line 3338 
3338          else          else
3339                  meany = 0.25;                  meany = 0.25;
3340    
 /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);  
         fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);  
 */  
3341          num = 0;          num = 0;
3342          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
3343                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
3344                  {                  {
3345                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3346                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
                         const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
3347    
3348                          if (!MBmask[mbnum])                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3349                                  continue;                                  continue;
3350    
3351                          if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )                          if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x ) > meanx )
3352                             || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )                                  || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y ) > meany ) )
3353                                  MBmask[mbnum]=0;                                  pMBs[mbnum].mcsel=0;
3354                          else                          else
3355                                  num++;                                  num++;
3356                  }                  }
3357    
3358          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );          } while ( (oldnum != num) && (num>= minblocks) );
3359    
3360          if (num < 4)          if (num < minblocks)
3361          {          {
3362                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3363                    num = 0;
3364    
3365    /*              fprintf(stderr,"Warning! Unreliable GME (%d/%d blocks), falling back to translation.\n",num,MBh*MBw);
3366    */
3367                  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;                  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;
3368    
3369                    if (!(current->motion_flags & XVID_ME_GME_REFINE))
3370                            return gmc;
3371    
3372                    for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
3373                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
3374                    {
3375                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3376                            MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
3377                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
3378                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
3379                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
3380                             {      pMB->mcsel = 1;
3381                                    gmc.duv[0].x += pMB->mvs[0].x;
3382                                    gmc.duv[0].y += pMB->mvs[0].y;
3383                                    num++;
3384                             }
3385                    }
3386    
3387                    if (gmc.duv[0].x)
3388                            gmc.duv[0].x /= num;
3389                    if (gmc.duv[0].y)
3390                            gmc.duv[0].y /= num;
3391          } else {          } else {
3392    
3393                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
# Line 2439  Line 3396 
3396                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
3397                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
3398    
3399                  gmc.duv[2].x=0;                  gmc.duv[2].x=-gmc.duv[1].y;             /* two warp points only */
3400                  gmc.duv[2].y=0;                  gmc.duv[2].y=gmc.duv[1].x;
3401            }
3402            if (num>maxblocks)
3403            {       for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3404                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3405                    {
3406                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3407                            if (pMBs[mbnum-1].mcsel)
3408                                    pMBs[mbnum].mcsel=0;
3409                            else
3410                                    if (pMBs[mbnum-MBw].mcsel)
3411                                            pMBs[mbnum].mcsel=0;
3412                    }
3413          }          }
 //      fprintf(stderr,"wp1 = ( %4d, %4d)  wp2 = ( %4d, %4d) \n", gmc.duv[0].x, gmc.duv[0].y, gmc.duv[1].x, gmc.duv[1].y);  
   
         free(MBmask);  
   
3414          return gmc;          return gmc;
3415  }  }
3416    
3417  // functions which perform BITS-based search/bitcount  int
3418    GlobalMotionEstRefine(
3419  static int                                  WARPPOINTS *const startwp,
3420  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
                                 const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,  
3421                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
3422                                  const uint32_t MotionFlags)                                  const FRAMEINFO * const current,
3423                                    const FRAMEINFO * const reference,
3424                                    const IMAGE * const pCurr,
3425                                    const IMAGE * const pRef,
3426                                    const IMAGE * const pRefH,
3427                                    const IMAGE * const pRefV,
3428                                    const IMAGE * const pRefHV)
3429  {  {
3430          int i, iDirection;          uint8_t* GMCblock = (uint8_t*)malloc(16*pParam->edged_width);
3431          int32_t bsad[5];          WARPPOINTS bestwp=*startwp;
3432            WARPPOINTS centerwp,currwp;
3433          CheckCandidate = CheckCandidateBits16;          int gmcminSAD=0;
3434            int gmcSAD=0;
3435          if (Data->qpel) {          int direction;
3436                  for(i = 0; i < 5; i++) {  //      int mx,my;
3437                          Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;  
3438                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;  /* use many blocks... */
3439    /*              for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3440                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++)
3441                    {
3442                            const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3443                            pMBs[mbnum].mcsel=1;
3444                  }                  }
3445                  Data->qpel_precision = 1;  */
                 CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);  
3446    
3447                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.  /* or rather don't use too many blocks... */
3448                  if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)  /*
3449                          return 0; //quick stop                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3450                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3451                    {
3452                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3453                            if (MBmask[mbnum-1])
3454                                    MBmask[mbnum-1]=0;
3455                            else
3456                                    if (MBmask[mbnum-MBw])
3457                                            MBmask[mbnum-1]=0;
3458    
                 if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search  
                         for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];  
                         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);  
                         Data->qpel_precision = 0;  
                         if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)  
                                 CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);  
3459                  }                  }
3460    */
3461                    gmcminSAD = globalSAD(&bestwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3462    
3463          } else { // not qpel                  if ( (reference->coding_type == S_VOP)
3464                            && ( (reference->warp.duv[1].x != bestwp.duv[1].x)
3465                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                            || (reference->warp.duv[1].y != bestwp.duv[1].y)
3466                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.                            || (reference->warp.duv[0].x != bestwp.duv[0].x)
3467                  if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {                            || (reference->warp.duv[0].y != bestwp.duv[0].y)
3468                          return 0; //inter                            || (reference->warp.duv[2].x != bestwp.duv[2].x)
3469                              || (reference->warp.duv[2].y != bestwp.duv[2].y) ) )
3470                    {
3471                            gmcSAD = globalSAD(&reference->warp, pParam, pMBs,
3472                                                                    current, pRef, pCurr, GMCblock);
3473    
3474                            if (gmcSAD < gmcminSAD)
3475                            {       bestwp = reference->warp;
3476                                    gmcminSAD = gmcSAD;
3477                  }                  }
3478          }          }
3479    
3480          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          do {
3481                    direction = 0;
3482          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);                  centerwp = bestwp;
   
         if (Data->qpel) {  
                 if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search  
                         for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {  
                                 Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match  
                                 Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;  
                         }  
3483    
3484                          // preparing for qpel-precision search                  currwp = centerwp;
                         Data->qpel_precision = 1;  
                         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                         pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);  
                 }  
                 if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);  
         }  
3485    
3486          if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction                  currwp.duv[0].x--;
3487                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3488                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3489                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);                  {       bestwp = currwp;
3490          }                          gmcminSAD = gmcSAD;
3491          return Data->iMinSAD[0];                          direction = 1;
3492  }  }
3493                    else
   
 static int  
 CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,  
                                         MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,  
                                         const VECTOR * const backup)  
3494  {  {
3495                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].x++;
3496          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3497          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3498          int sumx = 0, sumy = 0;                  {       bestwp = currwp;
3499          int16_t in[64], coeff[64];                          gmcminSAD = gmcSAD;
3500                            direction = 2;
3501          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));                  }
3502          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;                  }
3503                    if (direction) continue;
3504          for (i = 0; i < 4; i++) {  
3505                  Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;                  currwp = centerwp; currwp.duv[0].y--;
3506                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3507                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3508                  Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  {       bestwp = currwp;
3509                  Data8->Ref = Data->Ref + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                          gmcminSAD = gmcSAD;
3510                  Data8->RefH = Data->RefH + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                          direction = 4;
                 Data8->RefV = Data->RefV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);  
                 Data8->RefHV = Data->RefHV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);  
   
                 if(Data->qpel) {  
                         Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);  
                         if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,  
                                                                                 Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);  
                 } else {  
                         Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);  
                         if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,  
                                                                                 Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);  
3511                  }                  }
3512                    else
3513                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,                  {
3514                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);                  currwp = centerwp; currwp.duv[0].y++;
3515                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3516                  *Data8->iMinSAD += t;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3517                    {       bestwp = currwp;
3518                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;                          gmcminSAD = gmcSAD;
3519                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)                          direction = 8;
3520                  if (Data8->qpel) {                  }
3521                          if (!(Data8->currentQMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentQMV->y == backup[i+1].y))                  }
3522                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);                  if (direction) continue;
3523                  } else {  
3524                          if (!(Data8->currentMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentMV->y == backup[i+1].y))                  currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3525                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3526                  }                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3527                    {       bestwp = currwp;
3528                  if (Data8->qpel) {                          gmcminSAD = gmcSAD;
3529                          if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows                          direction = 32;
3530                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;                  }
3531                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;                  currwp.duv[2].y++;
3532                                  Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3533                                  Data8->qpel_precision = 0;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3534                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,                  {       bestwp = currwp;
3535                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);                          gmcminSAD = gmcSAD;
3536                            direction = 1024;
3537                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)                  }
3538                                          CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);  
3539                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x--;
3540                                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3541                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3542                    {       bestwp = currwp;
3543                                  if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);                          gmcminSAD = gmcSAD;
3544                            direction = 16;
                                 if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match  
                                         Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;  
                                         Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;  
3545                                  }                                  }
3546                    else
3547                                  Data8->qpel_precision = 1;                  {
3548                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,                  currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3549                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3550                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3551                    {       bestwp = currwp;
3552                            gmcminSAD = gmcSAD;
3553                            direction = 32;
3554                    }
3555                    }
3556                    if (direction) continue;
3557    
3558    
3559                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y--;
3560                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3561                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3562                    {       bestwp = currwp;
3563                            gmcminSAD = gmcSAD;
3564                            direction = 64;
3565                          }                          }
3566                          if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);                  else
3567                    {
3568                  } else // not qpel                  currwp = centerwp; currwp.duv[1].y++;
3569                          if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3570                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3571                  //checking vector equal to predicion                  {       bestwp = currwp;
3572                  if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {                          gmcminSAD = gmcSAD;
3573                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;                          direction = 128;
3574                          if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))                  }
3575                                  CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);                  }
3576                    if (direction) continue;
3577    
3578                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x--;
3579                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3580                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3581                    {       bestwp = currwp;
3582                            gmcminSAD = gmcSAD;
3583                            direction = 256;
3584                  }                  }
3585                    else
3586                  bits += *Data8->iMinSAD;                  {
3587                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V                  currwp = centerwp; currwp.duv[2].x++;
3588                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3589                  // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3590                  if(Data->qpel) {                  {       bestwp = currwp;
3591                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;                          gmcminSAD = gmcSAD;
3592                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;                          direction = 512;
3593                          pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;                  }
3594                          sumx += Data8->currentQMV->x/2;                  }
3595                          sumy += Data8->currentQMV->y/2;                  if (direction) continue;
3596                  } else {  
3597                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;                  currwp = centerwp; currwp.duv[2].y--;
3598                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3599                          sumx += Data8->currentMV->x;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3600                          sumy += Data8->currentMV->y;                  {       bestwp = currwp;
3601                            gmcminSAD = gmcSAD;
3602                            direction = 1024;
3603                  }                  }
3604                  pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;                  else
3605                  pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;                  {
3606                  if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);                  currwp = centerwp; currwp.duv[2].y++;
3607                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3608                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3609                    {       bestwp = currwp;
3610                            gmcminSAD = gmcSAD;
3611                            direction = 2048;
3612          }          }
   
         if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma  
                 const uint8_t * ptr;  
                 sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];  
                 sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];  
   
                 //chroma U  
                 ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCU, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);  
                 transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);  
                 fdct(in);  
                 if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);  
                 else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);  
                 if (i > 0) {  
                         bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);  
                         cbp |= 1 << (5 - 4);  
3613                  }                  }
3614            } while (direction);
3615            free(GMCblock);
3616    
3617                  if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible          *startwp = bestwp;
                         //chroma V  
                         ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCV, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);  
                         transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);  
                         fdct(in);  
                         if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);  
                         else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);  
                         if (i > 0) {  
                                 bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);  
                                 cbp |= 1 << (5 - 5);  
                         }  
                         bits += cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;  
                         bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;  
                 }  
         }  
3618    
3619          return bits;          return gmcminSAD;
3620  }  }
3621    
3622    int
3623  static int  globalSAD(const WARPPOINTS *const wp,
3624  CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)                    const MBParam * const pParam,
3625                      const MACROBLOCK * const pMBs,
3626                      const FRAMEINFO * const current,
3627                      const IMAGE * const pRef,
3628                      const IMAGE * const pCurr,
3629                      uint8_t *const GMCblock)
3630  {  {
3631          int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.          NEW_GMC_DATA gmc_data;
3632          int cbp = 0, i, t, dc = 0, b_dc = 1024;          int iSAD, gmcSAD=0;
3633          const uint32_t iQuant = Data->lambda16;          int num=0;
3634          int16_t in[64], coeff[64];          unsigned int mx, my;
   
         for(i = 0; i < 4; i++) {  
                 uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);  
   
                 int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);  
                 transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);  
                 fdct(in);  
                 b_dc = dc;  
                 dc = in[0];  
                 in[0] -= b_dc;  
                 if (Data->lambda8 == 0) quant_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);  
                 else quant4_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);  
   
                 b_dc = dc;  
                 dc = coeff[0];  
                 if (i != 0) coeff[0] -= b_dc;  
   
                 bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;  
                 Data->temp[i] = t;  
                 if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);  
                 if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;  
         }  
   
         if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma  
                 uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);  
                 //chroma U  
                 transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);  
                 fdct(in);  
                 in[0] -= 1024;  
                 if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);  
                 else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);  
   
                 bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;  
                 if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);  
                 Data->temp[4] = t;  
3635    
3636                  if (bits < Data->iMinSAD[0]) {          generate_GMCparameters( 3, 3, wp, pParam->width, pParam->height, &gmc_data);
                         //chroma V  
                         transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);  
                         fdct(in);  
                         in[0] -= 1024;  
                         if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);  
                         else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);  
3637    
3638                          bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;          for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3639                          if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++) {
3640    
3641                          Data->temp[5] = t;                  const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3642                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3643    
3644                          bits += t = cbpy_tab[cbp>>2].len;                  if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3645                          Data->temp[6] = t;                          continue;
3646    
3647                          bits += t = mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;                  gmc_data.predict_16x16(&gmc_data, GMCblock,
3648                          Data->temp[7] = t;                                                  pRef->y,
3649                                                    iEdgedWidth,
3650                                                    iEdgedWidth,
3651                                                    mx, my,
3652                                                    pParam->m_rounding_type);
3653    
3654                    iSAD = sad16 ( pCurr->y + 16*(my*iEdgedWidth + mx),
3655                                                    GMCblock , iEdgedWidth, 65536);
3656                    iSAD -= pMBs[mbnum].sad16;
3657    
3658                    if (iSAD<0)
3659                            gmcSAD += iSAD;
3660                    num++;
3661                  }                  }
3662            return gmcSAD;
3663          }          }
3664    
         return bits;  
 }  

Legend:
Removed from v.876  
changed lines
  Added in v.1138

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