[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

revision 978, Tue Apr 8 15:35:52 2003 UTC revision 1136, Thu Sep 4 18:40:02 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /*****************************************************************************
2   *   *
3   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4   *      motion estimation   *  - Motion Estimation related code  -
5   *   *
6   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4   *  Copyright(C) 2002 Christoph Lampert <gruel@web.de>
7   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending   *               2002 Michael Militzer <michael@xvid.org>
8   *      to use this software module in hardware or software products are   *               2002-2003 Radoslaw Czyz <xvid@syskin.cjb.net>
  *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and  
  *      any such use would be at such party's own risk.  The original  
  *      developer of this software module and his/her company, and subsequent  
  *      editors and their companies, will have no liability for use of this  
  *      software or modifications or derivatives thereof.  
9   *   *
10   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
# Line 24  Line 19 
19   *   *
20   *      You should have received a copy of the GNU General Public License   *      You should have received a copy of the GNU General Public License
21   *      along with this program; if not, write to the Free Software   *      along with this program; if not, write to the Free Software
22   *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
23     *
24     * $Id: motion_est.c,v 1.58.2.33 2003-09-04 18:40:02 Isibaar Exp $
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 110  Line 109 
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;
113                  * f_refv = data->RefQ + 8,  
114                  * b_refu = data->RefQ + 16,          const INTERPOLATE8X8_PTR interpolate8x8_halfpel[] = {
115                  * b_refv = data->RefQ + 24;                  NULL,
116                    interpolate8x8_halfpel_v,
117                    interpolate8x8_halfpel_h,
118                    interpolate8x8_halfpel_hv
119            };
120    
121          int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;          int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
122            int filter = ((fx & 1) << 1) | (fy & 1);
123    
124          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {          if (filter != 0) {
125                  case 0:                  f_refu = data->RefQ;
126                    f_refv = data->RefQ + 8;
127                    interpolate8x8_halfpel[filter](f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
128                    interpolate8x8_halfpel[filter](f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
129            } else {
130                          f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;                          f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
131                          f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;                          f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
                         break;  
                 case 1:  
                         interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);  
                         interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);  
                         break;  
                 case 2:  
                         interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);  
                         interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);  
                         break;  
                 default:  
                         interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);  
                         interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);  
                         break;  
132          }          }
133    
134          offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;          offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
135          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {          filter = ((bx & 1) << 1) | (by & 1);
136                  case 0:  
137            if (filter != 0) {
138                    b_refu = data->RefQ + 16;
139                    b_refv = data->RefQ + 24;
140                    interpolate8x8_halfpel[filter](b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
141                    interpolate8x8_halfpel[filter](b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
142            } else {
143                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
144                          b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;                          b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
                         break;  
                 case 1:  
                         interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);  
                         interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);  
                         break;  
                 case 2:  
                         interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);  
                         interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);  
                         break;  
                 default:  
                         interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);  
                         interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, 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 167  Line 156 
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;          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:
# Line 177  Line 167 
167                          sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
168                          break;                          break;
169                  case 1:                  case 1:
170                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + stride, stride);                          next = stride;
                         sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + stride, stride);  
                         break;  
171                  case 2:                  case 2:
172                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + 1, stride);                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + next, stride);
173                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + 1, stride);                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + next, stride);
174                          break;                          break;
175                  default:                  default:
176                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
# Line 192  Line 180 
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          const uint8_t* const *direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
192          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
193          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
194          return direction[picture] + offset;          return direction[picture] + offset;
195  }  }
196    
197  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate  /* 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  {  {
# Line 218  Line 206 
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 229  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 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and          case 3: /* x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and */
221                          // bottom left/right) during qpel refinement                          /* bottom left/right) during qpel refinement */
222                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
223                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
224                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
# Line 240  Line 228 
228                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);                  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: // pure halfpel position          default: /* pure halfpel position */
244                  return (uint8_t *) ref1;                  return (uint8_t *) ref1;
245    
246          }          }
# Line 262  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 272  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 283  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 291  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 299  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          default: // pure halfpel position  
294            default: /* pure halfpel position */
295                  return (uint8_t *) ref1;                  return (uint8_t *) ref1;
296          }          }
297          return Reference;          return Reference;
# Line 308  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 322  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;
# Line 367  Line 418 
418          if (!data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
419                  Reference = GetReference(x, y, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
420                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
421          } else { // x and y are in 1/4 precision          } else { /* x and y are in 1/4 precision */
422                  Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);                  Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
423                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
424          }          }
# Line 380  Line 431 
431          if (sad < *(data->iMinSAD)) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
432                  *(data->iMinSAD) = sad;                  *(data->iMinSAD) = sad;
433                  current->x = x; current->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 even 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;
# Line 429  Line 481 
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 446  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->RefP[0] + 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;
# Line 518  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 526  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 564  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 578  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 586  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;
# Line 630  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 638  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          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 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 660  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 669  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 (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma          if (rd >= data->iMinSAD[0]) return;
773    
774            /* 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->RefP[4], 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->RefP[5], 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 += xvid_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          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 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 744  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 773  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 789  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 843  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 873  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 895  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            data->currentMV[0] = centerMV;
1012            *data->iMinSAD = best_sad;
1013    
1014        centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
1015    
1016            xo = centerMV.x;
1017            yo = centerMV.y;
1018            xo2 = second_best.x;
1019            yo2 = second_best.y;
1020    
1021            CheckCandidate = CheckCandidate16_subpel;
1022            *data->iMinSAD2 = 256 * 4096;
1023    
1024            if (yo == yo2)
1025            {
1026                    CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo, 0);
1027                    CHECK_CANDIDATE(xo, yo-1, 0);
1028                    CHECK_CANDIDATE(xo, yo+1, 0);
1029    
1030                    if(best_sad <= *data->iMinSAD2)
1031                            goto ende;
1032    
1033                    if(data->currentQMV[0].x == data->currentQMV2[0].x) {
1034                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo-1, 0);
1035                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo+1, 0);
1036                            goto ende;
1037                    }
1038                    else {
1039                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1,
1040                                    (data->currentQMV[0].x == xo) ? data->currentQMV[0].y : data->currentQMV2[0].y,
1041                                    0);
1042                            goto ende;
1043                    }
1044            }
1045    
1046            if (xo == xo2)
1047            {
1048                    CHECK_CANDIDATE(xo, (yo+yo2)>>1, 0);
1049                    CHECK_CANDIDATE(xo-1, yo, 0);
1050                    CHECK_CANDIDATE(xo+1, yo, 0);
1051    
1052                    if(best_sad < *data->iMinSAD2)
1053                            goto ende;
1054    
1055                    if(data->currentQMV[0].y == data->currentQMV2[0].y) {
1056                            CHECK_CANDIDATE(xo-1, (yo+yo2)>>1, 0);
1057                            CHECK_CANDIDATE(xo+1, (yo+yo2)>>1, 0);
1058                            goto ende;
1059                    }
1060                    else {
1061                            CHECK_CANDIDATE((data->currentQMV[0].y == yo) ? data->currentQMV[0].x : data->currentQMV2[0].x, (yo+yo2)>>1, 0);
1062                            goto ende;
1063                    }
1064            }
1065    
1066            CHECK_CANDIDATE(xo, (yo+yo2)>>1, 0);
1067            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo, 0);
1068    
1069            if(best_sad <= *data->iMinSAD2)
1070                    goto ende;
1071    
1072            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, (yo+yo2)>>1, 0);
1073    
1074    ende:
1075            CheckCandidate = backupFunc;
1076    }
1077    
1078    static void
1079    SubpelRefine(const SearchData * const data, CheckFunc * const CheckCandidate)
1080  {  {
1081  /* Do a half-pel or q-pel refinement */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
1082          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  
1083    
1084          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
1085          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
# Line 960  Line 1119 
1119  }  }
1120    
1121  static __inline void  static __inline void
1122  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  ZeroMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
1123  {  {
1124          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_INTER;
1125          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;
1126          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;
1127          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;
1128  }  }
1129    
1130  bool  static __inline void
1131  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  ModeDecision_Fast(SearchData * const Data,
1132                                   FRAMEINFO * const current,                          MACROBLOCK * const pMB,
1133                                   FRAMEINFO * const reference,                          const MACROBLOCK * const pMBs,
1134                                   const IMAGE * const pRefH,                          const int x, const int y,
1135                                   const IMAGE * const pRefV,                          const MBParam * const pParam,
1136                                   const IMAGE * const pRefHV,                          const uint32_t MotionFlags,
1137                                   const uint32_t iLimit)                          const uint32_t VopFlags,
1138                            const uint32_t VolFlags,
1139                            const IMAGE * const pCurrent,
1140                            const IMAGE * const pRef,
1141                            const IMAGE * const vGMC,
1142                            const int coding_type)
1143  {  {
1144          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          int mode = MODE_INTER;
1145          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          int mcsel = 0;
1146          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1147            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1148            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
1149        int sad;
1150            int min_rd = -1, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1151            VECTOR backup[5], *v;
1152            int sad_backup[5];
1153            int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1154            int thresh = 0;
1155            int count = 0;
1156            int top = 0, top_right = 0, left = 0;
1157    
1158            pMB->mcsel = 0;
1159    
1160            /* INTER <-> INTER4V decision */
1161            if ((Data->iMinSAD[0] + 125 < Data->iMinSAD[1] +
1162                    Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4])) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1163                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1164                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1165                            mode = MODE_INTER;
1166                            sad = Data->iMinSAD[0];
1167                    } else {
1168                            mode = MODE_INTER4V;
1169                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1170                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1171                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1172                    }
1173    
1174          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1175          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;                  if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1176          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;                          if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1177          const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);                                  if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1178                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1179                                            goto early_out;
1180                                    }
1181    
1182          uint32_t x, y;                  /* mcsel */
1183          uint32_t iIntra = 0;                  if (coding_type == S_VOP) {
         int32_t quant = current->quant, sad00;  
         int skip_thresh = \  
                 INITIAL_SKIP_THRESH * \  
                 (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \  
                 (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS ? 2:1);  
1184    
1185          // some pre-initialized thingies for SearchP                          int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1186          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];  
         DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);  
         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 = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);  
         Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA16;  
         Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 1:0);  
         Data.dctSpace = dct_space;  
1187    
1188          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {                          if (Data->chroma) {
1189                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;                                  iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1190                  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;  
1191          }          }
1192    
1193          Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)                          if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1194          if (sadInit) (*sadInit) ();                                  mode = MODE_INTER;
1195                                    mcsel = 1;
1196          for (y = 0; y < mb_height; y++) {                                  sad = iSAD;
1197                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {                          }
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
1198    
1199                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =                  }
1200                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,          } else { /* Rate-Distortion INTER<->INTER4V */
1201                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,                  Data->iQuant = iQuant;
1202                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                  Data->cbp = c;
1203                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1204    
1205                          else pMB->sad16 =                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1206                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,                  if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1207                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,                          if ( (100*Data->iMinSAD[0])/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1208                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                  if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1209                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1210                                            goto early_out;
1211                                    }
1212    
1213                          if (Data.chroma) {                  for (i = 0; i < 5; i++) {
1214                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,                          sad_backup[i] = Data->iMinSAD[i];
1215                                                                          pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)                          Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1216                                                                  + 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];  
1217                          }                          }
1218    
1219                          sad00 = pMB->sad16;                  min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1220                    cbp = *Data->cbp;
1221                    sad = sad_backup[0];
1222    
1223                    if (coding_type == S_VOP) {
1224                            int gmc_rd;
1225                            int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1226                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1227    
1228                          if (pMB->dquant != 0) {                          if (Data->chroma) {
1229                                  quant += DQtab[pMB->dquant];                                  iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1230                                  if (quant > 31) quant = 31;                                  iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
                                 else if (quant < 1) quant = 1;  
1231                          }                          }
1232    
1233                          pMB->quant = current->quant;                          *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1234                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1235  //initial skip decision                          if (gmc_rd < min_rd) {
1236  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */                                  mcsel = 1;
1237                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC))       { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                                  *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1238                                  if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)                                  mode = MODE_INTER;
1239                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {                                  cbp = *Data->cbp;
1240                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                  sad = iSAD;
                                                 continue;  
1241                                          }                                          }
1242                          }                          }
1243    
1244                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                  if (inter4v) {
1245                                                  y, MotionFlags, current->vol_flags, pMB->quant,                          int v4_rd;
1246                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                          v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1247                                                  current->vop_flags & XVID_VOP_INTER4V, pMB);                          if (v4_rd < min_rd) {
1248                                    Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1249  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */                                  mode = MODE_INTER4V;
1250                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC || current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) {                                  cbp = *Data->cbp;
1251                                  if ( pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {                                  sad = sad_backup[1] + sad_backup[2] +
1252                                          if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )                                            sad_backup[3] + sad_backup[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
                                                 if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))  
                                                         SkipMacroblockP(pMB, sad00);  
1253                                  }                                  }
1254                          }                          }
                         if (pMB->mode == MODE_INTRA)  
                                 if (++iIntra > iLimit) return 1;  
1255                  }                  }
1256    
1257            left = top = top_right = -1;
1258            thresh = 0;
1259    
1260            if(x > 0 && y > 0 && x < pParam->mb_width) {
1261                    left = (&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16; // left
1262                    top = (&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16; // top
1263                    top_right = (&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16; // top right
1264    
1265                    if(((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA) &&
1266                       ((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA) &&
1267                       ((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA))
1268                            thresh = MAX(MAX(top, left), top_right);
1269                    else
1270                            thresh = MIN(MIN(top, left), top_right);
1271          }          }
1272    
1273          if (current->vol_flags & XVID_VOL_GMC ) /* GMC only for S(GMC)-VOPs */          /* INTRA <-> INTER decision */
1274                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);          if (sad < thresh) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1275                    /* intra decision */
1276    
1277          return 0;                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1278                    if (y != 0)
1279                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1280                    if (x != 0)
1281                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1282    
1283                    if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1284                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1285    
1286                    if (InterBias < sad) {
1287                            int32_t deviation;
1288                            if (!Data->rrv)
1289                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1290                            else
1291                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1292                                                            dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1293                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1294                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1295    
1296                            if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1297  }  }
1298    
1299                    pMB->cbp = 63;
1300            } else { /* Rate-Distortion INTRA<->INTER */
1301                    if(min_rd < 0) {
1302                            Data->iQuant = iQuant;
1303                            Data->cbp = c;
1304                            v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1305    
1306  static __inline int                          for (i = 0; i < 5; i++) {
1307  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)                                  Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1308  {                                  backup[i] = v[i];
1309          int mask = 255, j;                          }
1310          for (j = 0; j < i; j++) {  
1311                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already                          if(mode == MODE_INTER) {
1312                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                                  min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1313                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;                                  cbp = *Data->cbp;
1314                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;  
1315                  } else                                  if (coding_type == S_VOP) {
1316                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {                                          int gmc_rd;
1317                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;  
1318                                  else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;                                          *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1319                                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1320                                            if (gmc_rd < min_rd) {
1321                                                    mcsel = 1;
1322                                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1323                                                    mode = MODE_INTER;
1324                                                    cbp = *Data->cbp;
1325                          }                          }
1326          }          }
         return mask;  
1327  }  }
1328    
1329  static __inline void                          if(mode == MODE_INTER4V) {
1330  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,                                  int v4_rd;
1331                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)                                  v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1332  {                                  if (v4_rd < min_rd) {
1333                                            Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1334                                            mode = MODE_INTER4V;
1335                                            cbp = *Data->cbp;
1336                                    }
1337                            }
1338                    }
1339    
1340  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself                  intra_rd = findRDintra(Data);
1341          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }                  if (intra_rd < min_rd) {
1342                            *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1343                            mode = MODE_INTRA;
1344                    }
1345    
1346          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour                  pMB->cbp = cbp;
1347                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);          }
                 pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);  
         } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;  
1348    
1349          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour  early_out:
1350          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1351    
1352          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour          if (Data->rrv) {
1353          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1354                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1355            }
1356    
1357          // [1] median prediction          if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
1358          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1359    
1360                    if(Data->qpel) {
1361                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1362                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1363                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1364                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1365                    } else {
1366                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1367                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1368                    }
1369    
1370          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
1371    
1372          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame                  pMB->mcsel = 1;
1373          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);                  if (Data->qpel) {
1374                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1375                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1376                            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1377                    } else
1378                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1379    
1380          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {          } else
1381                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame                  if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1382                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);          else    /* INTRA, NOT_CODED */
1383          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;                  ZeroMacroblockP(pMB, 0);
1384    
1385          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);  
                 }  
         }  
1386  }  }
1387    
1388  static int  static __inline void
1389  ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,  ModeDecision(SearchData * const Data,
                 int inter4v,  
1390                  MACROBLOCK * const pMB,                  MACROBLOCK * const pMB,
1391                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1392                  const int x, const int y,                  const int x, const int y,
1393                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1394                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1395                  const uint32_t VopFlags)                          const uint32_t VopFlags,
1396                            const uint32_t VolFlags,
1397                            const IMAGE * const pCurrent,
1398                            const IMAGE * const pRef,
1399                            const IMAGE * const vGMC,
1400                            const int coding_type)
1401  {  {
   
1402          int mode = MODE_INTER;          int mode = MODE_INTER;
1403            int mcsel = 0;
1404            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1405            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1406    
1407            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
1408    
1409            pMB->mcsel = 0;
1410    
1411          if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision          if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1412                  int sad;                  int sad;
1413                  int InterBias = MV16_INTER_BIAS;                  int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1414                  if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +                  if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
# Line 1176  Line 1422 
1422                          Data->iMinSAD[0] = sad;                          Data->iMinSAD[0] = sad;
1423                  }                  }
1424    
1425                    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1426                    if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1427                            if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1428                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1429                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1430                                            sad = 0;
1431                                    }
1432    
1433                    /* mcsel */
1434                    if (coding_type == S_VOP) {
1435    
1436                            int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1437                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1438    
1439                            if (Data->chroma) {
1440                                    iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1441                                    iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1442                            }
1443    
1444                            if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1445                                    mode = MODE_INTER;
1446                                    mcsel = 1;
1447                                    sad = iSAD;
1448                            }
1449    
1450                    }
1451    
1452                  /* intra decision */                  /* intra decision */
1453    
1454                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1455                  if (y != 0)                  if (y != 0)
1456                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1457                  if (x != 0)                  if (x != 0)
1458                          if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;                          if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1459    
1460                  if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD                  if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1461                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1462    
1463                  if (InterBias < pMB->sad16) {                  if (InterBias < sad) {
1464                          int32_t deviation;                          int32_t deviation;
1465                          if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);                          if (!Data->rrv)
1466                          else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +                                  deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1467                                  dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +                          else
1468                                  dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +                                  deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1469                                  dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);                                                          dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1470                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1471                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1472    
1473                          if (deviation < (sad - InterBias)) return MODE_INTRA;                          if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1474                  }                  }
                 return mode;  
1475    
1476          } else {                  pMB->cbp = 63;
1477                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1478    
1479                  int bits, intra, i;          } else { /* Rate-Distortion */
1480    
1481                    int min_rd, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1482                  VECTOR backup[5], *v;                  VECTOR backup[5], *v;
1483                  Data->lambda16 = iQuant;                  Data->iQuant = iQuant;
1484          Data->lambda8 = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT)?1:0;                  Data->cbp = c;
1485    
1486                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1487                  for (i = 0; i < 5; i++) {                  for (i = 0; i < 5; i++) {
# Line 1212  Line 1489 
1489                          backup[i] = v[i];                          backup[i] = v[i];
1490                  }                  }
1491    
1492                  bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);                  min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1493                  if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop                  cbp = *Data->cbp;
   
                 if (inter4v) {  
                         int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);  
                         if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }  
                 }  
   
   
                 intra = CountMBBitsIntra(Data);  
   
                 if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }  
   
                 return mode;  
         }  
 }  
   
 static void  
 SearchP(const IMAGE * const pRef,  
                 const uint8_t * const pRefH,  
                 const uint8_t * const pRefV,  
                 const uint8_t * const pRefHV,  
                 const IMAGE * const pCur,  
                 const int x,  
                 const int y,  
                 const uint32_t MotionFlags,  
                 const uint32_t VopFlags,  
                 const uint32_t iQuant,  
                 SearchData * const Data,  
                 const MBParam * const pParam,  
                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                 const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                 int inter4v,  
                 MACROBLOCK * const pMB)  
 {  
   
         int i, iDirection = 255, mask, threshA;  
         VECTOR pmv[7];  
   
         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);  
   
         get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);  
   
         Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache  
         i = Data->rrv ? 2 : 1;  
         Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;  
         Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;  
         Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;  
   
         Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;  
         Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;  
         Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;  
         Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;  
         Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;  
         Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;  
   
         Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];  
         Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];  
         Data->qpel_precision = 0;  
   
         if (pMB->dquant != 0) inter4v = 0;  
   
         memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));  
   
         if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
         else Data->predMV = pmv[0];  
   
         i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);  
         Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);  
         Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);  
         Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];  
         Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];  
         Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];  
   
         if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {  
                 threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm  
                 if (threshA < 512) threshA = 512;  
                 else if (threshA > 1024) threshA = 1024;  
         } else  
                 threshA = 512;  
   
         PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,  
                                         prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);  
   
         if (!Data->rrv) {  
                 if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;  
                         else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed  
         } else CheckCandidate = CheckCandidate32;  
   
 /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/  
   
         for (i = 1; i < 7; i++) {  
                 if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;  
                 CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);  
                 if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;  
         }  
   
         if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||  
                         (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&  
                         (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {  
                 if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;      }  
         else {  
   
                 MainSearchFunc * MainSearchPtr;  
                 if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;  
                 else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                         else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
   
                 MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);  
   
 /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.  
         note that this search is/might be done in halfpel positions,  
         which makes it more different than the diamond above */  
   
                 if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {  
                         int32_t bSAD;  
                         VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];  
                         if (Data->rrv) {  
                                 startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);  
                                 startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);  
                         }  
                         if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {  
                                 bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;  
   
                                 CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);  
                                 MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);  
                                 if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {  
                                         Data->currentMV[0] = backupMV;  
                                         Data->iMinSAD[0] = bSAD; }  
                         }  
   
                         backupMV = Data->currentMV[0];  
                         startMV.x = startMV.y = 1;  
                         if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {  
                                 bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;  
1494    
1495                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                  if (coding_type == S_VOP) {
1496                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                          int gmc_rd;
1497                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                          *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1498                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                          gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1499                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                          if (gmc_rd < min_rd) {
1500                          }                                  mcsel = 1;
1501                  }                                  *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1502                                    mode = MODE_INTER;
1503                                    cbp = *Data->cbp;
1504          }          }
   
         if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)  
                 if ((!(MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS)) || Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)  
                         SubpelRefine(Data);  
   
         for(i = 0; i < 5; i++) {  
                 Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors  
                 Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;  
1505          }          }
1506    
1507          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16) {                  if (inter4v) {
1508                            int v4_rd;
1509                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                          v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1510                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                          if (v4_rd < min_rd) {
1511                                    Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1512                  if ((!(MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {                                  mode = MODE_INTER4V;
1513                          Data->qpel_precision = 1;                                  cbp = *Data->cbp;
                         SubpelRefine(Data);  
1514                  }                  }
1515          }          }
1516    
1517          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;                  intra_rd = findRDintra(Data);
1518                    if (intra_rd < min_rd) {
1519          if (inter4v && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS) ||                          *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1520                          (!(MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS)) || (!(MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)) ||                          mode = MODE_INTRA;
                         ((!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) && (!(MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8)) ))) {  
                 // if decision is BITS-based and all refinement steps will be done in BITS domain, there is no reason to call this loop  
   
                 SearchData Data8;  
                 memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data  
   
                 Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);  
                 Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);  
   
                 if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS))) {  
                         // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it  
                         int sumx = 0, sumy = 0;  
                         const int div = 1 + Data->qpel;  
                         const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;  
   
                         for (i = 0; i < 4; i++) {  
                                 sumx += mv[i].x / div;  
                                 sumy += mv[i].y / div;  
1521                          }                          }
1522    
1523                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = 0;
1524                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);                  pMB->cbp = cbp;
1525                  }                  }
         }  
   
         inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, VopFlags);  
1526    
1527          if (Data->rrv) {          if (Data->rrv) {
1528                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1529                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1530          }          }
1531    
1532          if (inter4v == MODE_INTER) {          if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
1533                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];                  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];  
1534    
1535                  if(Data->qpel) {                  if(Data->qpel) {
1536                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
# Line 1431  Line 1542 
1542                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1543                  }                  }
1544    
1545          } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {          } else if (mode == MODE_INTER ) { // but mcsel == 1
                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];  
         } else { // INTRA mode  
                 SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough  
                 pMB->mode = MODE_INTRA;  
         }  
   
 }  
   
 static void  
 Search8(const SearchData * const OldData,  
                 const int x, const int y,  
                 const uint32_t MotionFlags,  
                 const MBParam * const pParam,  
                 MACROBLOCK * const pMB,  
                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                 const int block,  
                 SearchData * const Data)  
 {  
         int i = 0;  
         Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;  
         Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;  
         Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;  
1546    
1547                    pMB->mcsel = 1;
1548          if(Data->qpel) {          if(Data->qpel) {
1549                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1550                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,                          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1551                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);                          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1552          } else {                  } else
1553                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
                 if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,  
                                                                                 Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);  
         }  
1554    
1555          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;          } else
1556                    if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1557            else    /* INTRA, NOT_CODED */
1558                    ZeroMacroblockP(pMB, 0);
1559    
1560          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {          pMB->mode = mode;
1561    }
1562    
1563                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;  bool
1564    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
1565                                     FRAMEINFO * const current,
1566                                     FRAMEINFO * const reference,
1567                                     const IMAGE * const pRefH,
1568                                     const IMAGE * const pRefV,
1569                                     const IMAGE * const pRefHV,
1570                                    const IMAGE * const pGMC,
1571                                     const uint32_t iLimit)
1572    {
1573            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1574            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1575            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1576    
1577                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1578                  Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1579                  Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1580                  Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));          const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);
1581            int stat_thresh = 0;
1582    
1583                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));          uint32_t x, y;
1584                  Data->qpel_precision = 0;          uint32_t iIntra = 0;
1585            int32_t sad00;
1586            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH * \
1587                    (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \
1588                    (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD ? 2:1);
1589    
1590            /* some pre-initialized thingies for SearchP */
1591            int32_t temp[8]; uint32_t dir;
1592            VECTOR currentMV[5];
1593            VECTOR currentQMV[5];
1594            VECTOR currentMV2[5];
1595            VECTOR currentQMV2[5];
1596            int32_t iMinSAD[5];
1597            int32_t iMinSAD2[5];
1598            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 3, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1599            SearchData Data;
1600            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1601            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1602            Data.currentMV = currentMV;
1603            Data.currentQMV = currentQMV;
1604            Data.currentMV2 = currentMV2;
1605            Data.currentQMV2 = currentQMV2;
1606            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1607            Data.iMinSAD2 = iMinSAD2;
1608            Data.temp = temp;
1609            Data.dir = &dir;
1610            Data.iFcode = current->fcode;
1611            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1612            Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);
1613            Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA_PVOP;
1614            Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED) ? 1:0;
1615            Data.dctSpace = dct_space;
1616            Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);
1617    
1618                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1619                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1620                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1621                    Data.qpel = 0;
1622            }
1623    
1624                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;          Data.RefQ = pRefV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
1625                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          if (sadInit) (*sadInit) ();
1626    
1627                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS))) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1628                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1629                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1630                            MACROBLOCK *prevMB = &reference->mbs[x + y * pParam->mb_width];
1631    
1632                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1633                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1634                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1635                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1636    
1637                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          else pMB->sad16 =
1638                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1639                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1640                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1641    
1642                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if (Data.chroma) {
1643                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1644                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                                                          pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1645                          }                                                                  + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1646                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1647                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1648                  }                  }
1649    
1650                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {                          sad00 = pMB->sad16;
                         int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD  
   
                         SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector  
1651    
1652                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          /* initial skip decision */
1653                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                          /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1654                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                          if (current->coding_type != S_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1655                                    if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1656                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1657                                                    ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1658                                                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1659                                                    continue;
1660                          }                          }
1661                  }                  }
1662    
1663                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {                          if(MotionFlags & XVID_ME_DETECT_STATIC_MOTION) {
1664                                  Data->qpel_precision = 1;                                  if(x > 0 && y > 0 && x < pParam->mb_width)
1665                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                                          if(MVequal((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1666                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                             MVequal((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1667                                  SubpelRefine(Data);                                         MVequal((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1668                                           MVequal(prevMB->mvs[0], zeroMV)) {
1669                                                    stat_thresh = MAX((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16,
1670                                                                              MAX((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1671                                                                              MAX((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1672                                                                              prevMB->sad16)));
1673                  }                  }
1674                                    else
1675                                            stat_thresh = MIN((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16,
1676                                                                              MIN((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1677                                                                              MIN((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1678                                                                              prevMB->sad16)));
1679          }          }
1680    
1681          if (Data->rrv) {                          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_CARTOON) &&
1682                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);                                  (sad00 < pMB->quant * 4 * skip_thresh) || (sad00 < stat_thresh)) { /* favorize (0,0) vector for cartoons */
1683                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);                                  ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1684                                    continue;
1685          }          }
1686    
1687          if(Data->qpel) {                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1688                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;                                          y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1689                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;                                          &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);
1690                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;  
1691          } else {                          if(current->vop_flags & XVID_VOP_FAST_MODEDECISION_RD) {
1692                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                                  ModeDecision_Fast(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1693                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                                                           MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1694                                                             pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
1695                            }
1696                            else {
1697                                    ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1698                                                             MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1699                                                             pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
1700          }          }
1701    
1702          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1703          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;
1704                    }
1705  }  }
1706    
1707  /* motion estimation for B-frames */          return 0;
1708    }
1709    
1710  static __inline VECTOR  /* check if given vector is equal to any vector checked before */
1711  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)  static __inline int
1712    vector_repeats(const VECTOR * const pmv, const int i)
1713  {  {
1714  /* the stupidiest function ever */          unsigned int j;
1715          return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);          for (j = 0; j < i; j++)
1716                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 1; /* same vector has been checked already */
1717            return 0;
1718  }  }
1719    
1720  static void __inline  /*      make a binary mask that prevents diamonds/squares
1721  PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,          from checking a vector which has been checked as a prediction */
1722                                                          const uint32_t iWcount,  static __inline int
1723                                                          const MACROBLOCK * const pMB,  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i, const int current)
                                                         const uint32_t mode_curr)  
1724  {  {
1725            unsigned int mask = 255, j;
1726            for (j = 0; j < i; j++) {
1727                    if (pmv[current].x == pmv[j].x) {
1728                            if (pmv[current].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1729                            else if (pmv[current].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1730                    } else
1731                            if (pmv[current].y == pmv[j].y) {
1732                                    if (pmv[current].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1733                                    else if (pmv[current].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1734                            }
1735            }
1736            return mask;
1737    }
1738    
1739          // [0] is prediction  static __inline void
1740          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1741                            int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1742    {
1743            /* this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself */
1744            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1745    
1746          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */
1747                    pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1748                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1749            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1750    
1751          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }/* pmv[3] is left neighbour */
1752          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1753    
1754          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }/* [4] top neighbour */
1755                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
                 pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
         } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;  
1756    
1757          if (y != 0) {          /* [1] median prediction */
1758                  pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
                 pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);  
         } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;  
1759    
1760          if (x != 0) {          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; /* [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask */
                 pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);  
                 pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);  
         } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;  
1761    
1762          if (x != 0 && y != 0) {          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */
1763                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1764                  pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);  
1765            if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1766                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); /* [6] right-down neighbour in last frame */
1767                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1768          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
 }  
1769    
1770            if (rrv) {
1771                    int i;
1772                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1773                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1774                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1775                    }
1776            }
1777    }
1778    
 /* search backward or forward */  
1779  static void  static void
1780  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1781                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1782                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1783                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
1784                          const IMAGE * const pCur,                          const IMAGE * const pCur,
1785                          const int x, const int y,                  const int x,
1786                    const int y,
1787                          const uint32_t MotionFlags,                          const uint32_t MotionFlags,
1788                          const uint32_t iFcode,                  const uint32_t VopFlags,
1789                    const uint32_t VolFlags,
1790                    SearchData * const Data,
1791                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
1792                          MACROBLOCK * const pMB,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1793                          const VECTOR * const predMV,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
1794                          int32_t * const best_sad,                  MACROBLOCK * const pMB)
                         const int32_t mode_current,  
                         SearchData * const Data)  
1795  {  {
1796    
1797          int i, iDirection = 255, mask;          int i, threshA;
1798          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1799          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1800          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          CheckFunc * CheckCandidate;
         Data->iFcode = iFcode;  
         Data->qpel_precision = 0;  
         Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache  
   
         Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;  
         Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
         Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;  
1801    
1802          Data->predMV = *predMV;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1803                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
1804    
1805          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
                                 pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);  
1806    
1807          pmv[0] = Data->predMV;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */
1808          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1809            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1810            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1811            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1812    
1813          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1814            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1815            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1816            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1817            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1818            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1819    
1820          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];
1821          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];
1822            Data->qpel_precision = 0;
1823            *Data->dir = 0;
1824    
1825  // main loop. checking all predictions          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
         for (i = 0; i < 7; i++) {  
                 if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;  
                 CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);  
         }  
1826    
1827          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1828          else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;          else Data->predMV = pmv[0];
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
1829    
1830          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1831            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1832            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1833            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1834            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1835            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1836    
1837          SubpelRefine(Data);          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) && (x | y)) {
1838                    threshA = Data->temp[0]; /* that's where we keep this SAD atm */
1839                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1840                    else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1841            } else
1842                    threshA = 512;
1843    
1844          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1845                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1846                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;  
1847                  Data->qpel_precision = 1;          if (!Data->rrv) {
1848                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                  if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1849                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */
1850                  SubpelRefine(Data);          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1851    
1852    /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1853    
1854            for (i = 1; i < 7; i++)
1855                    if (!vector_repeats(pmv, i)) {
1856                            CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
1857                            if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) { i++; break; }
1858          }          }
1859    
1860  // three bits are needed to code backward mode. four for forward          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1861                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1862                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1863                    inter4v = 0;
1864            else {
1865    
1866          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1867          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;                  int mask = make_mask(pmv, i, *Data->dir); // all vectors pmv[0..i-1] have been checked
1868    
1869          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1870                  *best_sad = *Data->iMinSAD;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1871                  pMB->mode = mode_current;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1872                  if (Data->qpel) {  
1873                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate);
1874                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;  
1875                          if (mode_current == MODE_FORWARD)  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1876                                  pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1877                          else          which makes it more different than the diamond above */
1878                                  pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;  
1879                  } else {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {
1880                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                          int32_t bSAD;
1881                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1882                            if (Data->rrv) {
1883                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1884                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1885                  }                  }
1886                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1887                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1888    
1889                                    CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1890                                    MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1891                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1892                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1893                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1894          }          }
1895    
1896          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;                          backupMV = Data->currentMV[0];
1897          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search                          startMV.x = startMV.y = 1;
1898                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1899                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1900    
1901                                    CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1902                                    MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1903                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1904                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1905                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD;
1906                                    }
1907                            }
1908                    }
1909  }  }
1910    
1911  static void          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)
1912  SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,                          SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
                                 const IMAGE * const f_Ref,  
                                 const IMAGE * const b_Ref,  
                                 MACROBLOCK * const pMB,  
                                 const uint32_t x, const uint32_t y,  
                                 const SearchData * const Data)  
 {  
         int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;  
         int32_t sum;  
         const int div = 1 + Data->qpel;  
         int k;  
         const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;  
 //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though  
1913    
1914          for (k = 0; k < 4; k++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1915                  dy += Data->directmvF[k].y / div;                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */
1916                  dx += Data->directmvF[k].x / div;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                 b_dy += Data->directmvB[k].y / div;  
                 b_dx += Data->directmvB[k].x / div;  
1917          }          }
1918    
1919          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];          if (Data->qpel) {
1920          dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1921          b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
1922          b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];                  Data->qpel_precision = 1;
1923                    if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)
1924                            if(MotionFlags & XVID_ME_FASTREFINE16)
1925                                    SubpelRefine_Fast(Data, CheckCandidate);
1926                            else
1927                                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
1928            }
1929    
1930          sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)
1931                                          f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,                  inter4v = 0;
                                         b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,  
                                         stride);  
1932    
1933          if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip          if (inter4v) {
1934                    SearchData Data8;
1935                    memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
1936    
1937          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1938                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1939                                          b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1940                                          stride);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1941    
1942          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD))) {
1943                  pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped                          /* chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used */
1944                  for (k = 0; k < 4; k++) {                          int sumx = 0, sumy = 0;
1945                          pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];  
1946                          pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];                          if (Data->qpel)
1947                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1948                                            sumx += Data->currentQMV[i].x/2;
1949                                            sumy += Data->currentQMV[i].y/2;
1950                                    }
1951                            else
1952                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1953                                            sumx += Data->currentMV[i].x;
1954                                            sumy += Data->currentMV[i].y;
1955                  }                  }
1956    
1957                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1958                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1959          }          }
1960            } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;
1961  }  }
1962    
1963  static __inline uint32_t  static void
1964  SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,  Search8(const SearchData * const OldData,
                                 const uint8_t * const f_RefH,  
                                 const uint8_t * const f_RefV,  
                                 const uint8_t * const f_RefHV,  
                                 const IMAGE * const b_Ref,  
                                 const uint8_t * const b_RefH,  
                                 const uint8_t * const b_RefV,  
                                 const uint8_t * const b_RefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
1965                                  const int x, const int y,                                  const int x, const int y,
1966                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const uint32_t MotionFlags,
                                 const int32_t TRB, const int32_t TRD,  
1967                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1968                                  MACROBLOCK * const pMB,                                  MACROBLOCK * const pMB,
1969                                  const MACROBLOCK * const b_mb,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1970                                  int32_t * const best_sad,                  const int block,
1971                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
   
1972  {  {
1973          int32_t skip_sad;          int i = 0;
1974          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          CheckFunc * CheckCandidate;
1975          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1976            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1977          *Data->iMinSAD = 256*4096;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
         Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;  
         Data->RefP[2] = f_RefH + k;  
         Data->RefP[1] = f_RefV + k;  
         Data->RefP[3] = f_RefHV + k;  
         Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;  
         Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;  
         Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;  
         Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;  
         Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
   
         k = Data->qpel ? 4 : 2;  
         Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);  
         Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);  
         Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);  
         Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);  
1978    
1979          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;          if(Data->qpel) {
1980          Data->qpel_precision = 0;                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1981                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1982                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1983            } else {
1984                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1985                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1986                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1987            }
1988    
1989          for (k = 0; k < 4; k++) {          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                 pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);  
                 pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;  
                 pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);  
                 pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;  
1990    
1991                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
                         | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {  
1992    
1993                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
                         pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"  
                         pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;  
                         return 256*4096;  
                 }  
                 if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {  
                         pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];  
                         pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];  
                         Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];  
                         Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];  
                         break;  
                 }  
         }  
1994    
1995          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1996                    Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1997                    Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1998                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1999    
2000          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
2001                    Data->qpel_precision = 0;
2002    
2003  // initial (fast) skip decision                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
2004          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
                 //possible skip  
                 if (Data->chroma) {  
                         pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;  
                         return *Data->iMinSAD; // skip.  
                 } else {  
                         SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);  
                         if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.  
                 }  
         }  
2005    
2006          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
2007          skip_sad = *Data->iMinSAD;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
2008    
2009  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD))) {
2010  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
2011    
2012          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2013                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
2014                                    else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2015                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2016    
2017          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidate);
   
         SubpelRefine(Data);  
2018    
2019          *best_sad = *Data->iMinSAD;                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
2020                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
2021                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
2022                            }
2023                    }
2024    
2025          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {
2026          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
2027    
2028          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;                          SubpelRefine(Data, CheckCandidate); /* perform halfpel refine of current best vector */
2029    
2030          for (k = 0; k < 4; k++) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */
2031                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
2032                  pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
2033                                                          ? Data->directmvB[k].x                          }
                                                         :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);  
                 pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);  
                 pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)  
                                                         ? Data->directmvB[k].y  
                                                         : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);  
                 if (Data->qpel) {  
                         pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;  
                         pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;  
                         pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;  
                         pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;  
2034                  }                  }
2035    
2036                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
2037                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];                                  Data->qpel_precision = 1;
2038                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
2039                          pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
2040                          pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];                                  SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
                         break;  
2041                  }                  }
2042          }          }
2043          return skip_sad;  
2044            if (Data->rrv) {
2045                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
2046                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
2047  }  }
2048    
2049            if(Data->qpel) {
2050                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
2051                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
2052                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
2053            } else {
2054                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
2055                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
2056            }
2057    
2058            pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
2059            pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
2060    }
2061    
2062    /* motion estimation for B-frames */
2063    
2064    static __inline VECTOR
2065    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
2066    {
2067    /* the stupidiest function ever */
2068            return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
2069    }
2070    
2071    static void __inline
2072    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
2073                                                            const uint32_t iWcount,
2074                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
2075                                                            const uint32_t mode_curr)
2076    {
2077    
2078            /* [0] is prediction */
2079            pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
2080    
2081            pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */
2082    
2083            pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
2084            pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
2085    
2086            if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */
2087                    pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
2088                    pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
2089            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
2090    
2091            if (y != 0) {
2092                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
2093                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
2094            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
2095    
2096            if (x != 0) {
2097                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
2098                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
2099            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
2100    
2101            if (x != 0 && y != 0) {
2102                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
2103                    pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
2104            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
2105    }
2106    
2107    
2108    /* search backward or forward */
2109  static void  static void
2110  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
2111                            const uint8_t * const pRefH,
2112                            const uint8_t * const pRefV,
2113                            const uint8_t * const pRefHV,
2114                            const IMAGE * const pCur,
2115                            const int x, const int y,
2116                            const uint32_t MotionFlags,
2117                            const uint32_t iFcode,
2118                            const MBParam * const pParam,
2119                            MACROBLOCK * const pMB,
2120                            const VECTOR * const predMV,
2121                            int32_t * const best_sad,
2122                            const int32_t mode_current,
2123                            SearchData * const Data)
2124    {
2125    
2126            int i;
2127            VECTOR pmv[7];
2128            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2129            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
2130            Data->iFcode = iFcode;
2131            Data->qpel_precision = 0;
2132            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; /* reset chroma-sad cache */
2133    
2134            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2135            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2136            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2137            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2138            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
2139            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
2140    
2141            Data->predMV = *predMV;
2142    
2143            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2144                                    pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 1, 0);
2145    
2146            pmv[0] = Data->predMV;
2147            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
2148    
2149            PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
2150    
2151            Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
2152    
2153            /* main loop. checking all predictions */
2154            for (i = 0; i < 7; i++)
2155                    if (!vector_repeats(pmv, i) )
2156                            CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
2157    
2158            if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
2159            else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2160                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2161    
2162            if (*Data->iMinSAD > 512) {
2163                    unsigned int mask = make_mask(pmv, 7, *Data->dir);
2164                    MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate16no4v);
2165            }
2166    
2167            SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
2168    
2169            if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
2170                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
2171                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
2172                    Data->qpel_precision = 1;
2173                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2174                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
2175                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
2176            }
2177    
2178            /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */
2179    
2180            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
2181            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
2182    
2183            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
2184                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
2185                    pMB->mode = mode_current;
2186                    if (Data->qpel) {
2187                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
2188                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
2189                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
2190                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
2191                            else
2192                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
2193                    } else {
2194                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
2195                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
2196                    }
2197                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
2198                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
2199            }
2200    
2201            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
2202            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */
2203    }
2204    
2205    static void
2206    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
2207                                    const IMAGE * const f_Ref,
2208                                    const IMAGE * const b_Ref,
2209                                    MACROBLOCK * const pMB,
2210                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
2211                                    const SearchData * const Data)
2212    {
2213            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
2214            int32_t sum;
2215            int k;
2216            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
2217            /* this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though */
2218    
2219            for (k = 0; k < 4; k++) {
2220                    dy += Data->directmvF[k].y >> Data->qpel;
2221                    dx += Data->directmvF[k].x >> Data->qpel;
2222                    b_dy += Data->directmvB[k].y >> Data->qpel;
2223                    b_dx += Data->directmvB[k].x >> Data->qpel;
2224            }
2225    
2226            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
2227            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
2228            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
2229            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
2230    
2231            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
2232                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
2233                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
2234                                            stride);
2235    
2236            if (sum >= MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) return; /* no skip */
2237    
2238            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
2239                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
2240                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
2241                                            stride);
2242    
2243            if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {
2244                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */
2245                    for (k = 0; k < 4; k++) {
2246                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
2247                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
2248                    }
2249            }
2250    }
2251    
2252    static __inline uint32_t
2253    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
2254                                  const uint8_t * const f_RefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
2255                                  const uint8_t * const f_RefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
2256                                  const uint8_t * const f_RefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
# Line 1874  Line 2260 
2260                                  const uint8_t * const b_RefHV,                                  const uint8_t * const b_RefHV,
2261                                  const IMAGE * const pCur,                                  const IMAGE * const pCur,
2262                                  const int x, const int y,                                  const int x, const int y,
                                 const uint32_t fcode,  
                                 const uint32_t bcode,  
2263                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const uint32_t MotionFlags,
2264                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
2265                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
                                 const VECTOR * const f_predMV,  
                                 const VECTOR * const b_predMV,  
2266                                  MACROBLOCK * const pMB,                                  MACROBLOCK * const pMB,
2267                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
2268                                  int32_t * const best_sad,                                  int32_t * const best_sad,
2269                                  SearchData * const fData)                                  SearchData * const Data)
2270    
2271  {  {
2272            int32_t skip_sad;
2273            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2274            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2275            CheckFunc * CheckCandidate;
2276    
2277          int iDirection, i, j;          *Data->iMinSAD = 256*4096;
2278          SearchData bData;          Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
2279            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
2280            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
2281            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
2282            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
2283            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
2284            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
2285            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
2286            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2287            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2288            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2289            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2290    
2291          fData->qpel_precision = 0;          k = Data->qpel ? 4 : 2;
2292          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data          Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
2293          *fData->iMinSAD = 4096*256;          Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
2294          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;          Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
2295          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
2296    
2297          i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
2298            Data->qpel_precision = 0;
2299    
2300          bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;          for (k = 0; k < 4; k++) {
2301          bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
2302          bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;                  pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
2303          bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;                  pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
2304          bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;                  pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
         bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;  
         bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;  
         bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;  
         bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
         bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;  
2305    
2306          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
2307          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
         fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];  
2308    
2309          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);                          *best_sad = 256*4096; /* in that case, we won't use direct mode */
2310          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);                          pMB->mode = MODE_DIRECT; /* just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV" */
2311                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
2312                            return 256*4096;
2313                    }
2314                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
2315                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
2316                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
2317                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
2318                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
2319                            break;
2320                    }
2321            }
2322    
2323          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
         if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;  
         if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;  
         if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;  
2324    
2325          if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;          CheckCandidate(0, 0, Data, 255);
2326          if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;  
2327          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;          /* initial (fast) skip decision */
2328            if (*Data->iMinSAD < Data->iQuant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {
2329                    /* possible skip */
2330                    if (Data->chroma) {
2331                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
2332                            return *Data->iMinSAD; /* skip. */
2333                    } else {
2334                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
2335                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */
2336                    }
2337            }
2338    
2339            *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
2340            skip_sad = *Data->iMinSAD;
2341    
2342            /*
2343             * DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
2344             * This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
2345             */
2346    
2347            if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
2348                    else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2349                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2350    
2351            MainSearchPtr(0, 0, Data, 255, CheckCandidate);
2352    
2353            SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
2354    
2355            *best_sad = *Data->iMinSAD;
2356    
2357            if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
2358            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */
2359    
2360            pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
2361    
2362            for (k = 0; k < 4; k++) {
2363                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
2364                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
2365                                                            ? Data->directmvB[k].x
2366                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
2367                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
2368                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
2369                                                            ? Data->directmvB[k].y
2370                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
2371                    if (Data->qpel) {
2372                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
2373                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
2374                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
2375                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
2376                    }
2377    
2378                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
2379                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
2380                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
2381                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
2382                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
2383                            break;
2384                    }
2385            }
2386            return skip_sad;
2387    }
2388    
2389    static void
2390    SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
2391                                    const uint8_t * const f_RefH,
2392                                    const uint8_t * const f_RefV,
2393                                    const uint8_t * const f_RefHV,
2394                                    const IMAGE * const b_Ref,
2395                                    const uint8_t * const b_RefH,
2396                                    const uint8_t * const b_RefV,
2397                                    const uint8_t * const b_RefHV,
2398                                    const IMAGE * const pCur,
2399                                    const int x, const int y,
2400                                    const uint32_t fcode,
2401                                    const uint32_t bcode,
2402                                    const uint32_t MotionFlags,
2403                                    const MBParam * const pParam,
2404                                    const VECTOR * const f_predMV,
2405                                    const VECTOR * const b_predMV,
2406                                    MACROBLOCK * const pMB,
2407                                    int32_t * const best_sad,
2408                                    SearchData * const fData)
2409    
2410    {
2411    
2412            int i, j;
2413            SearchData bData;
2414    
2415            fData->qpel_precision = 0;
2416            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
2417            *fData->iMinSAD = 4096*256;
2418            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
2419            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
2420    
2421            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
2422    
2423            bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
2424            bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
2425            bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
2426            bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
2427            bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
2428            bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
2429            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
2430            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
2431            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2432            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2433            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2434            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2435            bData.dir = fData->dir;
2436    
2437            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
2438            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
2439            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
2440    
2441            get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 1, 0);
2442            get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 1, 0);
2443    
2444            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
2445            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
2446            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
2447            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
2448    
2449            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
2450            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
2451            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
2452          if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;          if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
2453    
2454          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, fData, 255);
2455    
2456            /* diamond */
2457            do {
2458                    *fData->dir = 255;
2459                    /* forward MV moves */
2460                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
2461    
2462                    CheckCandidateInt(i + 1, j, fData, 0);
2463                    CheckCandidateInt(i, j + 1, fData, 0);
2464                    CheckCandidateInt(i - 1, j, fData, 0);
2465                    CheckCandidateInt(i, j - 1, fData, 0);
2466    
2467                    /* backward MV moves */
2468                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
2469                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
2470                    CheckCandidateInt(i + 1, j, &bData, 0);
2471                    CheckCandidateInt(i, j + 1, &bData, 0);
2472                    CheckCandidateInt(i - 1, j, &bData, 0);
2473                    CheckCandidateInt(i, j - 1, &bData, 0);
2474    
2475            } while (!(*fData->dir));
2476    
2477            /* qpel refinement */
2478            if (fData->qpel) {
2479                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
2480                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
2481                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, fcode, 2, 0);
2482                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode, 2, 0);
2483                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
2484                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
2485                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
2486                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
2487                    SubpelRefine(fData, CheckCandidateInt);
2488                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
2489                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
2490                    SubpelRefine(&bData, CheckCandidateInt);
2491            }
2492    
2493            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; /* two bits are needed to code interpolate mode. */
2494    
2495            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
2496                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
2497                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
2498                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
2499                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
2500                    if (fData->qpel) {
2501                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
2502                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
2503                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
2504                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
2505                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
2506                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
2507                    } else {
2508                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
2509                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
2510                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
2511                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
2512                    }
2513            }
2514    }
2515    
2516    void
2517    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
2518                                             FRAMEINFO * const frame,
2519                                             const int32_t time_bp,
2520                                             const int32_t time_pp,
2521                                             /* forward (past) reference */
2522                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
2523                                             const IMAGE * const f_ref,
2524                                             const IMAGE * const f_refH,
2525                                             const IMAGE * const f_refV,
2526                                             const IMAGE * const f_refHV,
2527                                             /* backward (future) reference */
2528                                             const FRAMEINFO * const b_reference,
2529                                             const IMAGE * const b_ref,
2530                                             const IMAGE * const b_refH,
2531                                             const IMAGE * const b_refV,
2532                                             const IMAGE * const b_refHV)
2533    {
2534            uint32_t i, j;
2535            int32_t best_sad;
2536            uint32_t skip_sad;
2537            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
2538            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2539    
2540            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2541    
2542            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2543            const int32_t TRD = time_pp;
2544    
2545            /* some pre-inintialized data for the rest of the search */
2546    
2547            SearchData Data;
2548            int32_t iMinSAD;
2549            uint32_t dir;
2550            VECTOR currentMV[3];
2551            VECTOR currentQMV[3];
2552            int32_t temp[8];
2553            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2554            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2555            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2556            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2557            Data.lambda16 = lambda_vec16[MAX(frame->quant-2, 2)];
2558            Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1 : 0;
2559            Data.rounding = 0;
2560            Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA_BVOP;
2561            Data.temp = temp;
2562            Data.dir = &dir;
2563            Data.iQuant = frame->quant;
2564    
2565            Data.RefQ = f_refV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
2566    
2567            /* note: i==horizontal, j==vertical */
2568            for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2569    
2570                    f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
2571    
2572                    for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
2573                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2574                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2575    
2576    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2577                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2578                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2579                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2580                                            continue;
2581                                    }
2582    
2583                            Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2584                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2585                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2586    
2587    /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2588            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
2589                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2590                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2591                                                                            &frame->image,
2592                                                                            i, j,
2593                                                                            frame->motion_flags,
2594                                                                            TRB, TRD,
2595                                                                            pParam,
2596                                                                            pMB, b_mb,
2597                                                                            &best_sad,
2598                                                                            &Data);
2599    
2600                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2601    
2602                            /* forward search */
2603                            SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2604                                                    &frame->image, i, j,
2605                                                    frame->motion_flags,
2606                                                    frame->fcode, pParam,
2607                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
2608                                                    MODE_FORWARD, &Data);
2609    
2610                            /* backward search */
2611                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2612                                                    &frame->image, i, j,
2613                                                    frame->motion_flags,
2614                                                    frame->bcode, pParam,
2615                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
2616                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
2617    
2618                            /* interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction */
2619                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2620                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2621                                                    &frame->image,
2622                                                    i, j,
2623                                                    frame->fcode, frame->bcode,
2624                                                    frame->motion_flags,
2625                                                    pParam,
2626                                                    &f_predMV, &b_predMV,
2627                                                    pMB, &best_sad,
2628                                                    &Data);
2629    
2630                            /* final skip decision */
2631                            if ( (skip_sad < Data.iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2632                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2633                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2634    
2635                            switch (pMB->mode) {
2636                                    case MODE_FORWARD:
2637                                            f_count++;
2638                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2639                                            break;
2640                                    case MODE_BACKWARD:
2641                                            b_count++;
2642                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2643                                            break;
2644                                    case MODE_INTERPOLATE:
2645                                            i_count++;
2646                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2647                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2648                                            break;
2649                                    case MODE_DIRECT:
2650                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
2651                                            d_count++;
2652                                    default:
2653                                            break;
2654                            }
2655                    }
2656            }
2657    }
2658    
2659    static __inline void
2660    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2661                                    const uint8_t * const pCur,
2662                                    const int x,
2663                                    const int y,
2664                                    const MBParam * const pParam,
2665                                    MACROBLOCK * const pMBs,
2666                                    SearchData * const Data)
2667    {
2668    
2669            int i;
2670            VECTOR pmv[3];
2671            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2672    
2673            unsigned int simplicity = 0;
2674    
2675            for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2676    
2677            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2678                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel - 1, 0, 0);
2679    
2680            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2681            Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2682    
2683            pmv[0].x = pMB->mvs[0].x;
2684            pmv[0].y = pMB->mvs[0].y;
2685    
2686            CheckCandidate32I(pmv[0].x, pmv[0].y, Data, 0);
2687    
2688            if (*Data->iMinSAD > 200) {
2689    
2690                    pmv[1].x = pmv[1].y = 0;
2691    
2692                    /* median is only used as prediction. it doesn't have to be real */
2693                    if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2694                    else
2695                            if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */
2696                                    Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; /* top instead of median */
2697                            else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */
2698                                    Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; /* left instead of median */
2699                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); /* else median */
2700    
2701                    pmv[2].x = Data->predMV.x;
2702                    pmv[2].y = Data->predMV.y;
2703    
2704                    if (!vector_repeats(pmv, 1))
2705                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, Data, 1);
2706                    if (!vector_repeats(pmv, 2))
2707                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, Data, 2);
2708    
2709                    if (*Data->iMinSAD > 500) { /* diamond only if needed */
2710                            unsigned int mask = make_mask(pmv, 3, *Data->dir);
2711                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate32I);
2712                    } else simplicity++;
2713    
2714                    if (*Data->iMinSAD > 500) /* refinement from 2-pixel to 1-pixel */
2715                            SubpelRefine(Data, CheckCandidate32I);
2716                    else simplicity++;
2717            } else simplicity++;
2718    
2719            for (i = 0; i < 4; i++) {
2720                    MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2721                    MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2722                    MB->mode = MODE_INTER;
2723                    /* if we skipped some search steps, we have to assume that SAD would be lower with them */
2724                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1] - (simplicity<<7);
2725            }
2726    }
2727    
2728    #define INTRA_THRESH    2200
2729    #define INTER_THRESH    40
2730    #define INTRA_THRESH2   95
2731    
2732    int
2733    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2734                            const FRAMEINFO * const Current,
2735                            const MBParam * const pParam,
2736                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2737                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2738                            const int bCount, // number of B frames in a row
2739                            const int b_thresh)
2740    {
2741            uint32_t x, y, intra = 0;
2742            int sSAD = 0;
2743            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2744            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2745            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + b_thresh;
2746            int blocks = 0;
2747            int complexity = 0;
2748    
2749            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2750            uint32_t dir;
2751            VECTOR currentMV[5];
2752            SearchData Data;
2753            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2754            Data.currentMV = currentMV;
2755            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2756            Data.iFcode = Current->fcode;
2757            Data.temp = temp;
2758            Data.dir = &dir;
2759            Data.qpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;
2760            Data.qpel_precision = 0;
2761    
2762            if (intraCount != 0) {
2763                    if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2764                            IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2765                    else
2766                            if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2767                                    IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2768            }
2769    
2770            InterThresh -= 20 * bCount;
2771            if (InterThresh < 10 + b_thresh) InterThresh = 10 + b_thresh;
2772    
2773            if (sadInit) (*sadInit) ();
2774    
2775            for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2776                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2777                            int i;
2778                            blocks += 10;
2779    
2780                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2781                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2782                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2783                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2784                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2785                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2786                            }
2787    
2788                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2789    
2790                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2791                                    int dev;
2792                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2793                                    dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2794                                                                    pParam->edged_width);
2795    
2796                                    complexity += MAX(dev, 300);
2797                                    if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2798                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
2799                                            if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2800                                    }
2801    
2802                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0)
2803                                            if (dev > 1000 && pMB->sad16 < 1000)
2804                                                    sSAD += 1000;
2805    
2806                                    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 */
2807                            }
2808                    }
2809            }
2810            complexity >>= 7;
2811    
2812            sSAD /= complexity + 4*blocks;
2813    
2814            if (intraCount > 80 && sSAD > INTRA_THRESH2 ) return I_VOP;
2815            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2816            emms();
2817            return B_VOP;
2818    }
2819    
2820    
2821    /* functions which perform BITS-based search/bitcount */
2822    
2823    static int
2824    findRDinter(SearchData * const Data,
2825                            const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2826                            const MBParam * const pParam,
2827                            const uint32_t MotionFlags)
2828    {
2829            int i;
2830            int32_t bsad[5];
2831    
2832            if (Data->qpel) {
2833                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2834                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2835                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2836                    }
2837                    Data->qpel_precision = 1;
2838                    CheckCandidateRD16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, Data, 255);
2839    
2840                    if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD | XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* we have to prepare for halfpixel-precision search */
2841                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2842                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2843                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
2844                            Data->qpel_precision = 0;
2845                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2846                                    CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2847                    }
2848    
2849            } else { /* not qpel */
2850    
2851                    CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2852            }
2853    
2854            if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2855                    SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidateRD16);
2856    
2857            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)
2858                    SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2859    
2860            if (Data->qpel) {
2861                    if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_RD | XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)) { /* there was halfpel-precision search */
2862                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2863                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* we have found a better match */
2864                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2865                            }
2866    
2867                            /* preparing for qpel-precision search */
2868                            Data->qpel_precision = 1;
2869                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2870                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
2871                    }
2872                    if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_RD)
2873                            SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2874            }
2875    
2876            if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) { /* let's check vector equal to prediction */
2877                    VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2878                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2879                            CheckCandidateRD16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
2880            }
2881            return Data->iMinSAD[0];
2882    }
2883    
2884    static int
2885    findRDinter4v(const SearchData * const Data,
2886                                    MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2887                                    const int x, const int y,
2888                                    const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2889                                    const VECTOR * const backup)
2890    {
2891    
2892            int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i;
2893            SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2894            int sumx = 0, sumy = 0;
2895            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2896            uint8_t * ptr;
2897    
2898            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2899    
2900            for (i = 0; i < 4; i++) { /* for all luma blocks */
2901    
2902                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2903                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2904                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2905                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2906                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2907                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2908                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2909                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2910                    *Data8->cbp = (Data->cbp[1] & (1<<(5-i))) ? 1:0; // copy corresponding cbp bit
2911    
2912                    if(Data->qpel) {
2913                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2914                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2915                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2916                    } else {
2917                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2918                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2919                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2920                    }
2921    
2922                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2923                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel+1, 0);
2924    
2925                    *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;
2926    
2927                    Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2928                    /* checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far) */
2929                    {
2930                            VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2931                            if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )
2932                                    CheckCandidateRD8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, Data8, 255);
2933                    }
2934    
2935                    if (Data8->qpel) {
2936                            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* halfpixel motion search follows */
2937                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2938                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2939                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2940                                    Data8->qpel_precision = 0;
2941                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2942                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 1, 0);
2943    
2944                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2945                                            CheckCandidateRD8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, Data8, 255);
2946    
2947                                    if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2948                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
2949    
2950                                    if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2951                                            SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
2952    
2953                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */
2954                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2955                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2956                                    }
2957    
2958                                    Data8->qpel_precision = 1;
2959                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2960                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 2, 0);
2961    
2962  //diamond                          }
2963          do {                          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_RD)
2964                  iDirection = 255;                                  SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
                 // forward MV moves  
                 i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;  
2965    
2966                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);                  } else { /* not qpel */
                 CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);  
                 CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);  
                 CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);  
2967    
2968                  // backward MV moves                          if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD) /* extsearch */
2969                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                                  SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
                 fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];  
                 CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);  
                 CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);  
                 CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);  
                 CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);  
2970    
2971          } while (!(iDirection));                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2972                                    SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8); /* halfpel refinement */
2973                    }
2974    
2975  //qpel refinement                  /* checking vector equal to predicion */
2976          if (fData->qpel) {                  if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) {
2977                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2978                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;                          if (!MVequal(*v, Data8->predMV))
2979                  fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;                                  CheckCandidateRD8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, Data8, 255);
                 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(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);  
                 fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;  
                 fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;  
                 fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;  
                 fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;  
                 SubpelRefine(fData);  
                 if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;  
                 fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];  
                 SubpelRefine(&bData);  
2980          }          }
2981    
2982          *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.                  bits += *Data8->iMinSAD;
2983                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; /* no chances for INTER4V */
2984    
2985          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {                  /* MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else */
2986                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  if(Data->qpel) {
2987                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2988                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2989                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;                          pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2990                  if (fData->qpel) {                          sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2991                          pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];                          sumy += Data8->currentQMV->y/2;
                         pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];  
                         pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;  
                         pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;  
                         pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;  
                         pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;  
2992                  } else {                  } else {
2993                          pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2994                          pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2995                          pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;                          sumx += Data8->currentMV->x;
2996                          pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;                          sumy += Data8->currentMV->y;
                 }  
2997          }          }
2998                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2999                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
3000                    if (Data8->cbp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
3001    
3002            } /* end - for all luma blocks */
3003    
3004            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
3005    
3006            /* let's check chroma */
3007            sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
3008            sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
3009    
3010            /* chroma U */
3011            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
3012            transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
3013            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
3014    
3015            if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;
3016    
3017            /* chroma V */
3018            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
3019            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
3020            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
3021    
3022            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
3023    
3024            *Data->cbp = cbp;
3025            return bits;
3026  }  }
3027    
3028  void  static int
3029  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  findRDintra(const SearchData * const Data)
                                          FRAMEINFO * const frame,  
                                          const int32_t time_bp,  
                                          const int32_t time_pp,  
                                          // forward (past) reference  
                                          const MACROBLOCK * const f_mbs,  
                                          const IMAGE * const f_ref,  
                                          const IMAGE * const f_refH,  
                                          const IMAGE * const f_refV,  
                                          const IMAGE * const f_refHV,  
                                          // backward (future) reference  
                                          const FRAMEINFO * const b_reference,  
                                          const IMAGE * const b_ref,  
                                          const IMAGE * const b_refH,  
                                          const IMAGE * const b_refV,  
                                          const IMAGE * const b_refHV)  
3030  {  {
3031          uint32_t i, j;          int bits = BITS_MULT*1; /* this one is ac/dc prediction flag bit */
3032          int32_t best_sad;          int cbp = 0, i, dc = 0;
3033          uint32_t skip_sad;          int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
         int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;  
         const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;  
3034    
3035          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          for(i = 0; i < 4; i++) {
3036                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
3037                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
3038                    bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);
3039    
3040          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3041          const int32_t TRD = time_pp;          }
3042    
3043  // some pre-inintialized data for the rest of the search          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
3044    
3045          SearchData Data;          /*chroma U */
3046          int32_t iMinSAD;          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
3047          VECTOR currentMV[3];          bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);
         VECTOR currentQMV[3];  
         int32_t temp[8];  
         memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;  
         Data.iMinSAD = &iMinSAD;  
         Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];  
         Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;  
         Data.rounding = 0;  
         Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA8;  
         Data.temp = temp;  
3048    
3049          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)          if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
         // note: i==horizontal, j==vertical  
         for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {  
3050    
3051                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */          /* chroma V */
3052            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
3053            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);
3054    
3055                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
                         MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;  
                         const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;  
3056    
3057  /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */          return bits;
                         if (b_reference->coding_type != S_VOP)  
                                 if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {  
                                         pMB->mode = MODE_NOT_CODED;  
                                         continue;  
3058                                  }                                  }
3059    
3060                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;  static int
3061                          Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;  findRDgmc(const SearchData * const Data, const IMAGE * const vGMC, const int x, const int y)
3062                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;  {
3063                          pMB->quant = frame->quant;          int bits = BITS_MULT*1; /* this one is mcsel */
3064            int cbp = 0, i;
3065            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
3066    
3067  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode          for(i = 0; i < 4; i++) {
3068          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
3069                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                  transfer_8to16subro(in, Data->Cur + s, vGMC->y + s + 16*(x+y*Data->iEdgedWidth), Data->iEdgedWidth);
3070                                                                          b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                  bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i);
3071                                                                          &frame->image,                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3072                                                                          i, j,          }
                                                                         frame->motion_flags,  
                                                                         TRB, TRD,  
                                                                         pParam,  
                                                                         pMB, b_mb,  
                                                                         &best_sad,  
                                                                         &Data);  
3073    
3074                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
3075    
3076                          // forward search          /*chroma U */
3077                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, vGMC->u + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
3078                                                  &frame->image, i, j,          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
                                                 frame->motion_flags,  
                                                 frame->fcode, pParam,  
                                                 pMB, &f_predMV, &best_sad,  
                                                 MODE_FORWARD, &Data);  
3079    
3080                          // backward search          if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
                         SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                 &frame->image, i, j,  
                                                 frame->motion_flags,  
                                                 frame->bcode, pParam,  
                                                 pMB, &b_predMV, &best_sad,  
                                                 MODE_BACKWARD, &Data);  
3081    
3082                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction          /* chroma V */
3083                          SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,          transfer_8to16subro(in, Data->CurV , vGMC->v + 8*(x+y*(Data->iEdgedWidth/2)), Data->iEdgedWidth/2);
3084                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
                                                 &frame->image,  
                                                 i, j,  
                                                 frame->fcode, frame->bcode,  
                                                 frame->motion_flags,  
                                                 pParam,  
                                                 &f_predMV, &b_predMV,  
                                                 pMB, &best_sad,  
                                                 &Data);  
3085    
3086  // final skip decision          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
                         if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)  
                                         && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )  
                                 SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);  
3087    
3088                          switch (pMB->mode) {          *Data->cbp = cbp;
3089                                  case MODE_FORWARD:  
3090                                          f_count++;          return bits;
                                         f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];  
                                         break;  
                                 case MODE_BACKWARD:  
                                         b_count++;  
                                         b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];  
                                         break;  
                                 case MODE_INTERPOLATE:  
                                         i_count++;  
                                         f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];  
                                         b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];  
                                         break;  
                                 case MODE_DIRECT:  
                                 case MODE_DIRECT_NO4V:  
                                         d_count++;  
                                 default:  
                                         break;  
                         }  
                 }  
         }  
3091  }  }
3092    
3093    
3094    
3095    
3096  static __inline void  static __inline void
3097  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,  GMEanalyzeMB (  const uint8_t * const pCur,
3098                                  const uint8_t * const pCur,                                  const uint8_t * const pRef,
3099                                    const uint8_t * const pRefH,
3100                                    const uint8_t * const pRefV,
3101                                    const uint8_t * const pRefHV,
3102                                  const int x,                                  const int x,
3103                                  const int y,                                  const int y,
3104                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
# Line 2140  Line 3106 
3106                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
3107  {  {
3108    
3109          int i, mask;          int i=0;
         int quarterpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;  
         VECTOR pmv[3];  
3110          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
3111    
3112          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
   
         //median is only used as prediction. it doesn't have to be real  
         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  
3113    
3114          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
         pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - quarterpel, 0, 0);  
3115    
3116          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
3117          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;                                  pParam->width, pParam->height, 16, 1, 0);
3118    
3119          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          Data->Cur = pCur + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3120          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          Data->RefP[0] = pRef + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3121          pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);          Data->RefP[1] = pRefV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3122          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);          Data->RefP[2] = pRefH + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3123          pmv[0].x = pmv[0].y = 0;          Data->RefP[3] = pRefHV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
   
         CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);  
   
         if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {  
   
                 if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))  
                         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);  
3124    
3125                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed          Data->currentMV[0].x = Data->currentMV[0].y = 0;
3126                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);          CheckCandidate16I(0, 0, Data, 255);
         }  
3127    
3128          for (i = 0; i < 4; i++) {          if ( (Data->predMV.x !=0) || (Data->predMV.y != 0) )
3129                  MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];                  CheckCandidate16I(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
                 MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];  
                 MB->mode = MODE_INTER;  
                 MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];  
         }  
 }  
3130    
3131  #define INTRA_THRESH    2400          DiamondSearch(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255, CheckCandidate16I);
 #define INTER_THRESH    1300  
3132    
3133  int          SubpelRefine(Data, CheckCandidate16I);
 MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  
                         const FRAMEINFO * const Current,  
                         const MBParam * const pParam,  
                         const int maxIntra, //maximum number if non-I frames  
                         const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame  
                         const int bCount,  // number of B frames in a row  
                         const int b_thresh)  
 {  
         uint32_t x, y, intra = 0;  
         int sSAD = 0;  
         MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;  
         const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;  
         int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;  
         int s = 0, blocks = 0;  
3134    
         int32_t iMinSAD[5], temp[5];  
         VECTOR currentMV[5];  
         SearchData Data;  
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.currentMV = currentMV;  
         Data.iMinSAD = iMinSAD;  
         Data.iFcode = Current->fcode;  
         Data.temp = temp;  
         CheckCandidate = CheckCandidate32I;  
3135    
3136          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame          /* for QPel halfpel positions are worse than in halfpel mode :( */
3137                  IntraThresh += 8 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);  /*      if (Data->qpel) {
3138          else                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
3139                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
3140                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;                  Data->qpel_precision = 1;
3141                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
3142                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
3143                    SubpelRefine(Data);
3144            }
3145    */
3146    
3147          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
3148          if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;          pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
3149            pMB->mode = MODE_INTER;
3150            pMB->sad16 += 10*d_mv_bits(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
3151            return;
3152    }
3153    
3154          if (sadInit) (*sadInit) ();  void
3155    GMEanalysis(const MBParam * const pParam,
3156                            const FRAMEINFO * const current,
3157                            const FRAMEINFO * const reference,
3158                            const IMAGE * const pRefH,
3159                            const IMAGE * const pRefV,
3160                            const IMAGE * const pRefHV)
3161    {
3162            uint32_t x, y;
3163            MACROBLOCK * const pMBs = current->mbs;
3164            const IMAGE * const pCurrent = &current->image;
3165            const IMAGE * const pReference = &reference->image;
3166    
3167          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
3168                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {          VECTOR currentMV[5];
3169                          int i;          uint32_t dir;
3170                          blocks += 4;          SearchData Data;
3171            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
3172    
3173                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3174                          else { //extrapolation of the vector found for last frame          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
                                 pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =  
                                         (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;  
                                 pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =  
                                         (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;  
                         }  
3175    
3176                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);          Data.currentMV = &currentMV[0];
3177            Data.iMinSAD = &iMinSAD[0];
3178            Data.iFcode = current->fcode;
3179            Data.temp = temp;
3180            Data.dir = &dir;
3181    
3182                          for (i = 0; i < 4; i++) {          if (sadInit) (*sadInit) ();
                                 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;  
                                         }  
                                 }  
                                 if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;  
3183    
3184                                  sSAD += pMB->sad16;          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y ++) {
3185                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x ++) {
3186                            GMEanalyzeMB(pCurrent->y, pReference->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
3187                          }                          }
3188                  }                  }
3189          }          return;
   
         sSAD /= blocks;  
         s = (10*s) / blocks;  
   
         if (s > 4) sSAD += (s - 3) * (300 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...  
   
         if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;  
         emms();  
         return B_VOP;  
3190  }  }
3191    
3192    
3193  static WARPPOINTS  WARPPOINTS
3194  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,  GlobalMotionEst(MACROBLOCK * const pMBs,
3195                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
3196                                  const FRAMEINFO * const current,                                  const FRAMEINFO * const current,
3197                                  const FRAMEINFO * const reference,                                  const FRAMEINFO * const reference,
# Line 2285  Line 3202 
3202    
3203          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
3204          const int deltay=8;          const int deltay=8;
3205          const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB          const unsigned int gradx=512;           // lower bound for gradient in MB (ignore "flat" blocks)
3206            const unsigned int grady=512;
3207    
3208            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
3209    
3210          WARPPOINTS gmc;          WARPPOINTS gmc;
3211    
# Line 2293  Line 3213 
3213    
3214          int MBh = pParam->mb_height;          int MBh = pParam->mb_height;
3215          int MBw = pParam->mb_width;          int MBw = pParam->mb_width;
3216            const int minblocks = 9; //MBh*MBw/32+3;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
3217            const int maxblocks = MBh*MBw/4;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
3218    
3219          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));          int num=0;
3220          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };          int oldnum;
3221          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };  
3222          double a,b,c,n,denom;          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;
         double meanx,meany;  
         int num,oldnum;  
3223    
3224          if (!MBmask) {  fprintf(stderr,"Mem error\n");          GMEanalysis(pParam,current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
3225                                          gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =  
3226                                                  gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =          /* block based ME isn't done, yet, so do a quick presearch */
                                                 gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;  
                                         return gmc; }  
3227    
3228  // filter mask of all blocks  // filter mask of all blocks
3229    
3230          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
3231          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)          for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
3232          {          {
3233                  const int mbnum = mx + my * MBw;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
3234                  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;  
3235          }          }
3236    
         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;  
3237    
3238            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
3239            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
3240            {
3241                  const int mbnum = mx + my * MBw;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
3242                  if (!MBmask[mbnum])                  MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
3243                          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;  
3244    
3245                    /* don't use object boundaries */
3246                    if   ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax)
3247                            && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay)
3248                            && (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax)
3249                            && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay)
3250                            && (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax)
3251                            && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay)
3252                            && (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax)
3253                            && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
3254                    {       const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3255                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
3256                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
3257                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
3258                             {      pMB->mcsel = 1;
3259                                    num++;
3260          }          }
3261    
3262                    /* only use "structured" blocks */
3263                    }
3264            }
3265          emms();          emms();
3266    
3267            /*      further filtering would be possible, but during iteration, remaining
3268                    outliers usually are removed, too */
3269    
3270            if (num>= minblocks)
3271          do {            /* until convergence */          do {            /* until convergence */
3272                    double DtimesF[4];
3273                    double a,b,c,n,invdenom;
3274                    double meanx,meany;
3275    
3276          a = b = c = n = 0;          a = b = c = n = 0;
3277          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
3278          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3279                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3280                  {                  {
3281                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3282                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
                         const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
3283    
3284                          if (!MBmask[mbnum])                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3285                                  continue;                                  continue;
3286    
3287                          n++;                          n++;
# Line 2369  Line 3295 
3295                          DtimesF[3] += (double)mv.y;                          DtimesF[3] += (double)mv.y;
3296                  }                  }
3297    
3298          denom = a*a+b*b-c*n;          invdenom = a*a+b*b-c*n;
3299    
3300  /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */  /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
3301  /* 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 2379  Line 3305 
3305          sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];          sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
3306          sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];          sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
3307    
3308          sol[0] /= denom;          sol[0] /= invdenom;
3309          sol[1] /= denom;          sol[1] /= invdenom;
3310          sol[2] /= denom;          sol[2] /= invdenom;
3311          sol[3] /= denom;          sol[3] /= invdenom;
3312    
3313          meanx = meany = 0.;          meanx = meany = 0.;
3314          oldnum = 0;          oldnum = 0;
3315          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3316                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3317                  {                  {
3318                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3319                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
                         const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
3320    
3321                          if (!MBmask[mbnum])                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3322                                  continue;                                  continue;
3323    
3324                          oldnum++;                          oldnum++;
3325                          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 );
3326                          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 );
3327                  }                  }
3328    
3329          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 (=1/4pel) is useless */
3330                  meanx /= oldnum;                  meanx /= oldnum;
3331          else          else
3332                  meanx = 0.25;                  meanx = 0.25;
# Line 2411  Line 3336 
3336          else          else
3337                  meany = 0.25;                  meany = 0.25;
3338    
 /*      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);  
 */  
3339          num = 0;          num = 0;
3340          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
3341                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
3342                  {                  {
3343                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3344                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
                         const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
3345    
3346                          if (!MBmask[mbnum])                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3347                                  continue;                                  continue;
3348    
3349                          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 )
3350                             || ( 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 ) )
3351                                  MBmask[mbnum]=0;                                  pMBs[mbnum].mcsel=0;
3352                          else                          else
3353                                  num++;                                  num++;
3354                  }                  }
3355    
3356          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );          } while ( (oldnum != num) && (num>= minblocks) );
3357    
3358          if (num < 4)          if (num < minblocks)
3359          {          {
3360                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3361                    num = 0;
3362    
3363    /*              fprintf(stderr,"Warning! Unreliable GME (%d/%d blocks), falling back to translation.\n",num,MBh*MBw);
3364    */
3365                  gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y= gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y= gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y=0;                  gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y= gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y= gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y=0;
3366    
3367                    if (!(current->motion_flags & XVID_ME_GME_REFINE))
3368                            return gmc;
3369    
3370                    for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
3371                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
3372                    {
3373                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3374                            MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
3375                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
3376                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
3377                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
3378                             {      pMB->mcsel = 1;
3379                                    gmc.duv[0].x += pMB->mvs[0].x;
3380                                    gmc.duv[0].y += pMB->mvs[0].y;
3381                                    num++;
3382                             }
3383                    }
3384    
3385                    if (gmc.duv[0].x)
3386                            gmc.duv[0].x /= num;
3387                    if (gmc.duv[0].y)
3388                            gmc.duv[0].y /= num;
3389          } else {          } else {
3390    
3391                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
# Line 2445  Line 3394 
3394                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
3395                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
3396    
3397                  gmc.duv[2].x=0;                  gmc.duv[2].x=-gmc.duv[1].y;             /* two warp points only */
3398                  gmc.duv[2].y=0;                  gmc.duv[2].y=gmc.duv[1].x;
3399            }
3400            if (num>maxblocks)
3401            {       for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3402                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3403                    {
3404                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3405                            if (pMBs[mbnum-1].mcsel)
3406                                    pMBs[mbnum].mcsel=0;
3407                            else
3408                                    if (pMBs[mbnum-MBw].mcsel)
3409                                            pMBs[mbnum].mcsel=0;
3410                    }
3411          }          }
 //      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);  
   
3412          return gmc;          return gmc;
3413  }  }
3414    
3415  // functions which perform BITS-based search/bitcount  int
3416    GlobalMotionEstRefine(
3417  static int                                  WARPPOINTS *const startwp,
3418  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
                                 const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,  
3419                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
3420                                  const uint32_t MotionFlags)                                  const FRAMEINFO * const current,
3421                                    const FRAMEINFO * const reference,
3422                                    const IMAGE * const pCurr,
3423                                    const IMAGE * const pRef,
3424                                    const IMAGE * const pRefH,
3425                                    const IMAGE * const pRefV,
3426                                    const IMAGE * const pRefHV)
3427  {  {
3428          int i, iDirection;          uint8_t* GMCblock = (uint8_t*)malloc(16*pParam->edged_width);
3429          int32_t bsad[5];          WARPPOINTS bestwp=*startwp;
3430            WARPPOINTS centerwp,currwp;
3431          CheckCandidate = CheckCandidateBits16;          int gmcminSAD=0;
3432            int gmcSAD=0;
3433          if (Data->qpel) {          int direction;
3434                  for(i = 0; i < 5; i++) {  //      int mx,my;
3435                          Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;  
3436                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;  /* use many blocks... */
3437    /*              for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3438                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++)
3439                    {
3440                            const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3441                            pMBs[mbnum].mcsel=1;
3442                  }                  }
3443                  Data->qpel_precision = 1;  */
                 CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);  
3444    
3445                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.  /* or rather don't use too many blocks... */
3446                  if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)  /*
3447                          return 0; //quick stop                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3448                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3449                    {
3450                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3451                            if (MBmask[mbnum-1])
3452                                    MBmask[mbnum-1]=0;
3453                            else
3454                                    if (MBmask[mbnum-MBw])
3455                                            MBmask[mbnum-1]=0;
3456    
                 if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS | XVID_ME_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);  
3457                  }                  }
3458    */
3459                    gmcminSAD = globalSAD(&bestwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3460    
3461          } else { // not qpel                  if ( (reference->coding_type == S_VOP)
3462                            && ( (reference->warp.duv[1].x != bestwp.duv[1].x)
3463                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                            || (reference->warp.duv[1].y != bestwp.duv[1].y)
3464                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.                            || (reference->warp.duv[0].x != bestwp.duv[0].x)
3465                  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)
3466                          return 0; //inter                            || (reference->warp.duv[2].x != bestwp.duv[2].x)
3467                              || (reference->warp.duv[2].y != bestwp.duv[2].y) ) )
3468                    {
3469                            gmcSAD = globalSAD(&reference->warp, pParam, pMBs,
3470                                                                    current, pRef, pCurr, GMCblock);
3471    
3472                            if (gmcSAD < gmcminSAD)
3473                            {       bestwp = reference->warp;
3474                                    gmcminSAD = gmcSAD;
3475                  }                  }
3476          }          }
3477    
3478          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          do {
3479                    direction = 0;
3480                    centerwp = bestwp;
3481    
3482          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);                  currwp = centerwp;
3483    
3484          if (Data->qpel) {                  currwp.duv[0].x--;
3485                  if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_BITS | XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3486                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3487                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match                  {       bestwp = currwp;
3488                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                          gmcminSAD = gmcSAD;
3489                            direction = 1;
3490                          }                          }
3491                    else
3492                          // preparing for qpel-precision search                  {
3493                          Data->qpel_precision = 1;                  currwp = centerwp; currwp.duv[0].x++;
3494                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3495                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3496                    {       bestwp = currwp;
3497                            gmcminSAD = gmcSAD;
3498                            direction = 2;
3499                    }
3500                    }
3501                    if (direction) continue;
3502    
3503                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].y--;
3504                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3505                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3506                    {       bestwp = currwp;
3507                            gmcminSAD = gmcSAD;
3508                            direction = 4;
3509                  }                  }
3510                  if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);                  else
3511                    {
3512                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].y++;
3513                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3514                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3515                    {       bestwp = currwp;
3516                            gmcminSAD = gmcSAD;
3517                            direction = 8;
3518                    }
3519                    }
3520                    if (direction) continue;
3521    
3522                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3523                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3524                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3525                    {       bestwp = currwp;
3526                            gmcminSAD = gmcSAD;
3527                            direction = 32;
3528                    }
3529                    currwp.duv[2].y++;
3530                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3531                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3532                    {       bestwp = currwp;
3533                            gmcminSAD = gmcSAD;
3534                            direction = 1024;
3535                    }
3536    
3537                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x--;
3538                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3539                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3540                    {       bestwp = currwp;
3541                            gmcminSAD = gmcSAD;
3542                            direction = 16;
3543          }          }
3544                    else
3545          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction                  {
3546                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;                  currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3547                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3548                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3549                    {       bestwp = currwp;
3550                            gmcminSAD = gmcSAD;
3551                            direction = 32;
3552                    }
3553                    }
3554                    if (direction) continue;
3555    
3556    
3557                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y--;
3558                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3559                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3560                    {       bestwp = currwp;
3561                            gmcminSAD = gmcSAD;
3562                            direction = 64;
3563          }          }
3564          return Data->iMinSAD[0];                  else
3565                    {
3566                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y++;
3567                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3568                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3569                    {       bestwp = currwp;
3570                            gmcminSAD = gmcSAD;
3571                            direction = 128;
3572                    }
3573                    }
3574                    if (direction) continue;
3575    
3576                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x--;
3577                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3578                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3579                    {       bestwp = currwp;
3580                            gmcminSAD = gmcSAD;
3581                            direction = 256;
3582  }  }
3583                    else
   
 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)  
3584  {  {
3585                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x++;
3586          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3587          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3588          int sumx = 0, sumy = 0;                  {       bestwp = currwp;
3589          int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;                          gmcminSAD = gmcSAD;
3590                            direction = 512;
3591          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));                  }
3592          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;                  }
3593                    if (direction) continue;
3594          for (i = 0; i < 4; i++) {  
3595                  Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;                  currwp = centerwp; currwp.duv[2].y--;
3596                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3597                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3598                  Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  {       bestwp = currwp;
3599                  Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                          gmcminSAD = gmcSAD;
3600                  Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                          direction = 1024;
                 Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);  
                 Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 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);  
3601                  }                  }
3602                    else
3603                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,                  {
3604                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);                  currwp = centerwp; currwp.duv[2].y++;
3605                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3606                  *Data8->iMinSAD += t;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3607                    {       bestwp = currwp;
3608                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;                          gmcminSAD = gmcSAD;
3609                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)                          direction = 2048;
                 if (Data8->qpel) {  
                         if (!(Data8->currentQMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentQMV->y == backup[i+1].y))  
                                 CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);  
                 } else {  
                         if (!(Data8->currentMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentMV->y == backup[i+1].y))  
                                 CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);  
3610                  }                  }
   
                 if (Data8->qpel) {  
                         if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows  
                                 int32_t s = *Data8->iMinSAD;  
                                 Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;  
                                 Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;  
                                 Data8->qpel_precision = 0;  
                                 get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,  
                                                         pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);  
   
                                 if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)  
                                         CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);  
   
                                 if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)  
                                         SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);  
   
                                 if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);  
   
                                 if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match  
                                         Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;  
                                         Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;  
3611                                  }                                  }
3612            } while (direction);
3613            free(GMCblock);
3614    
3615                                  Data8->qpel_precision = 1;          *startwp = bestwp;
                                 get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,  
                                                         pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);  
3616    
3617            return gmcminSAD;
3618                          }                          }
                         if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);  
3619    
3620                  } else // not qpel  int
3621                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement  globalSAD(const WARPPOINTS *const wp,
3622                      const MBParam * const pParam,
3623                      const MACROBLOCK * const pMBs,
3624                      const FRAMEINFO * const current,
3625                      const IMAGE * const pRef,
3626                      const IMAGE * const pCurr,
3627                      uint8_t *const GMCblock)
3628    {
3629            NEW_GMC_DATA gmc_data;
3630            int iSAD, gmcSAD=0;
3631            int num=0;
3632            unsigned int mx, my;
3633    
3634                  //checking vector equal to predicion          generate_GMCparameters( 3, 3, wp, pParam->width, pParam->height, &gmc_data);
                 if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) {  
                         const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;  
                         if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))  
                                 CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);  
                 }  
3635    
3636                  bits += *Data8->iMinSAD;          for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3637                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++) {
3638    
3639                  // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else                  const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3640                  if(Data->qpel) {                  const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
                         pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;  
                         pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;  
                         sumx += Data8->currentQMV->x/2;  
                         sumy += Data8->currentQMV->y/2;  
                 } else {  
                         pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;  
                         sumx += Data8->currentMV->x;  
                         sumy += Data8->currentMV->y;  
                 }  
                 pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;  
                 pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;  
                 if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);  
         }  
3641    
3642          if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma                  if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3643                  const uint8_t * ptr;                          continue;
                 sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];  
                 sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];  
3644    
3645                  //chroma U                  gmc_data.predict_16x16(&gmc_data, GMCblock,
3646                  ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);                                                  pRef->y,
3647                  transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);                                                  iEdgedWidth,
3648                  fdct(in);                                                  iEdgedWidth,
3649                  if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);                                                  mx, my,
3650                  else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);                                                  pParam->m_rounding_type);
3651                  if (i > 0) {  
3652                          bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);                  iSAD = sad16 ( pCurr->y + 16*(my*iEdgedWidth + mx),
3653                          cbp |= 1 << (5 - 4);                                                  GMCblock , iEdgedWidth, 65536);
3654                  }                  iSAD -= pMBs[mbnum].sad16;
3655    
3656                  if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible                  if (iSAD<0)
3657                          //chroma V                          gmcSAD += iSAD;
3658                          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);                  num++;
                         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 += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;  
                         bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;  
                 }  
3659          }          }
3660            return gmcSAD;
         return bits;  
3661  }  }
3662    
   
 static int  
 CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)  
 {  
         int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.  
         int cbp = 0, i, t, dc = 1024, b_dc;  
         const uint32_t iQuant = Data->lambda16;  
         int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;  
         uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);;  
   
         for(i = 0; i < 4; i++) {  
                 int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);  
                 transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);  
                 fdct(in);  
                 b_dc = in[0];  
                 in[0] -= dc;  
                 dc = b_dc;  
                 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]) + 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  
                 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);  
   
                 if (bits < Data->iMinSAD[0]) {  
                         //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);  
   
                         bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;  
                         if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);  
   
                         bits += xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;  
                         bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;  
                 }  
         }  
         return bits;  
 }  

Legend:
Removed from v.978  
changed lines
  Added in v.1136

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